Cum se oprește contorul, biblioteca de dispozitive pe microcontrolere

Cum se oprește contorul, biblioteca de dispozitive pe microcontrolere

Limitator electronic

Dispozitivul este destinat alimentării consumatorilor casnici cu curent alternativ. Dar tensiunea minal este de 220 V, consumul de energie este de 1 kW. Folosirea altor elemente face posibilă utilizarea dispozitivului pentru alimentarea unor consumatori mai puternici.






Dispozitivul asamblat conform schemei propuse este pur și simplu introdus în priză și sarcina este furnizată din acesta. Toate cablajele rămân intacte. Împământarea nu este necesară. Contorul ia în considerare aproximativ un sfert din energia electrică consumată.

Funcționarea dispozitivului se bazează pe faptul că sarcina nu este alimentată direct de la rețeaua de curent alternativ, ci de la condensator, a cărui încărcare corespunde sinusoidului tensiunii de alimentare, dar procesul de încărcare se produce prin impulsuri de înaltă frecvență. Curentul consumat de aparat din rețeaua electrică este un impuls de înaltă frecvență. Contoarele de energie electrică, inclusiv cele electronice, conțin un convertor de inducție de intrare care are o sensibilitate scăzută la curenții de înaltă frecvență. Prin urmare, consumul de energie sub formă de impulsuri este luat în considerare de un contor cu o eroare negativă mare.

Schema schematică a dispozitivului

Elementele principale sunt redresorul de putere Br1, condensatorul C1 și cheia tranzistorului T1. Condensatorul C1 este serial conectat la circuitul de alimentare redresor BR1, deci uneori când BR1 este încărcat pe un tranzistor T1 în aer liber este încărcat la valoarea instantanee a tensiunii de alimentare, care corespunde unui anumit moment în timp. Încărcarea este produsă prin impulsuri cu o frecvență de 2 kHz. Tensiunea C1, și conectat la acesta într-o formă paralelă la o sarcină aproape de o undă sinusoidală cu valoarea curentă de 220 V. Pentru a limita curentul de impuls prin T1 tranzistor în timpul încărcării condensatorului, SLE-INH rezistor R6, conectat în serie cu cheie kaskadom.Na elemente logice DD1 , DD2 este asamblat de oscilatorul master. Formează impulsuri cu o frecvență de 2 kHz cu o amplitudine de 5V. Frecvența semnalului de ieșire a generatorului și datoria impuls ciclu cos determinat de parametrii circuitelor de sincronizare C2-R7 și C3-R8. Acești parametri pot fi selectați în timpul reglării pentru a asigura cea mai mare eroare în măsurarea energiei electrice. La tranzistoarele T2 și T3, un driver de impulsuri este proiectat să controleze un tranzistor cheie T1 puternic. Generatorul este proiectat astfel încât T1 este într-o stare deschisă a intrat în modul de saturație, și prin aceasta mai puțină energie este disipată. În mod firesc, T1 ar trebui, de asemenea, pe deplin zakryvatsya.Transformator Tr1, Br2 redresor și ca urmare ele sunt elemente din porțiunea de circuit sursă de alimentare de tensiune joasă-luptă. Această sursă oferă energie pentru driverul de impuls 36V și 5V pentru alimentarea cipului oscilatorului.

Cipul: DD1, DD2 - K155LA3.






Dioduri: Br1 - D232A; Br2-D242B; D1 până la D226B.
Stabilitron: D2 - KS156A.
Tranzistori: Т1 - КТ848А, Т2 - КТ815В, Т3 - КТ315. T1 și T2 sunt instalate pe un radiator cu o suprafață de cel puțin 150 cm2. Tranzistoarele sunt instalate pe distanțiere izolatoare.
Condensatoare electrolitice: C4 - 1000 μF × 50V; C5 - 1000 μF x 16 V;
Condensatoare de înaltă frecvență: С1-1мкФ Ч 400В; C2, C3 - 0,1 μF (joasă tensiune).
Rezistoare: R1, R2 - 27 kOhm; R3 - 56 Ohm; R4 - 3 kOhm; R5 -22 kOhm; R6 - 10 Ohm; R7, R8 - 1,5 kOhm; R9 - 560 Ohm. Rezistențe R3, R6 - cablu cu o putere de cel puțin 10 W, R9 - tip MLT-2, rezistoarele rămase - MLT-0.25.
Transformator Tr1 - orice putere mică 220/36 V.

Aveți grijă atunci când reglați circuitul! Amintiți-vă că partea de joasă tensiune a circuitului nu are o izolație galvanică față de rețeaua electrică! Nu se recomandă utilizarea carcasei metalice a dispozitivului ca radiator pentru tranzistori. Utilizarea siguranțelor este obligatorie! Mai întâi, verificați sursa de alimentare de joasă tensiune separat de circuit. Ar SECU-Chiva curent de cel puțin 2 A la ieșirea 36, ​​precum și 5 de alimentare cu energie V pentru generatora.Zatem redus de putere de stabilire a generatorului prin deconectarea puterii circuitului de la rețea. Generatorul trebuie să genereze impulsuri cu o amplitudine de 5 V și o frecvență de aproximativ 2 kHz. Lățimea impulsului este de aproximativ 1/1. Dacă este necesar pentru condensatoarele C2 selectat, C3 sau crampele Sided R7, R8.Formirovatel pulseaza tranzistori T2 și T3, dacă este montat corect, de obicei pe freturi nu este necesară. Dar este recomandabil să vă asigurați că acesta este capabil de a trece tranzistor T1 curent de bază de 1.5-2 A. Dacă valoarea curentă nu este de a se asigura că tranzistorul T1 nu va fi deschis pentru a intra în modul de saturație și va arde timp de câteva secunde. Pentru a testa acest mod poate fi oprit când alimentarea circuitului este dezactivat și baza tranzistorului T1, în loc de rezistorul R1 inclusă în rezistența șunt mai multor ohmi. Im-impuls generator de tensiune atunci când șunt osciloscop înregistrat și convertit la curent. Dacă este necesar, rezistențele R2, R3 și R4 sunt selectate.
Următorul pas este să verificați secțiunea de alimentare. Pentru aceasta, restaurați toate conexiunile din circuit. Condensatorul C1 este deconectată temporar, și este folosit ca o sarcină de consumatori de mică putere, cum ar fi bec la 100 wați. Când dispozitivul pornit-chenii ar trebui să fie în rețeaua de energie electrică valoare efectivă de tensiune de încărcare de la 100 - 130 B. Forme de undă de tensiune în întreaga sarcină și rezistența R6 trebuie să-ne arată că este alimentat de impulsuri cu frecvență
setat de generator. Pe sarcină, o serie de impulsuri vor fi modulate printr-un sinusoid al tensiunii de rețea și pe rezistorul R6 - printr-o tensiune rectificată pulsatoare.
Dacă totul funcționează corect, conectați condensatorul C1, numai inițial capacitatea acestuia fiind luată de mai multe ori mai mică decât capacitatea nominală (de exemplu, 0,1 μF). Tensiunea de funcționare a sarcinii crește considerabil și cu o creștere ulterioară a capacității C1 ajunge la 220 V. Este foarte important să se monitorizeze cu atenție temperatura tranzistorului T1. Dacă există o încălzire mai mare atunci când se utilizează o sarcină scăzută, aceasta indică faptul că T1 fie nu intră în modul de saturație în stare deschisă, fie nu se închide complet. În acest caz, trebuie să reveniți la setarea impulsului. Experimentele arată că atunci când o sarcină de putere de 100 W este furnizată fără un condensator C1, tranzistorul T1 nu se încălzește pentru o perioadă lungă de timp chiar și fără un radiator.
In concluzie conectată sarcina nominală și capacitatea C1 este selectată astfel încât să se asigure tensiunea de alimentare de încărcare de 220 V. Capacitatea C1 trebuie aleasă PICS-intepaturi pornind de la valori mici, deoarece crește capacitatea de brusc crește curentul de șoc prin tranzistorul T1. Amplitudinea impulsurilor de curent prin T1 poate fi evaluată prin conectarea osciloscopului paralel cu rezistorul R6. Curentul de impuls nu trebuie să fie mai mult decât permis pentru tranzistorul selectat (20 A pentru KT848A). Dacă este necesar, a lui
limită, crescând rezistența R6, dar este mai bine să se oprească la o valoare mai mică a capacității C1. În părțile de mai sus, dispozitivul este proiectat pentru o sarcină de 1 kW. Folosind alte elemente ale redresorului de putere și ale unei chei tranzistorice a puterii adecvate, puteți consuma și mai mulți consumatori puternici.
Vă atragem atenția asupra faptului că atunci când sarcina este oprită, aparatul consumă o cantitate mare de energie din rețea, care este luată în considerare de contor. Prin urmare, se recomandă să încărcați întotdeauna dispozitivul cu o sarcină nominală și, de asemenea, să deconectați atunci când încărcarea este îndepărtată.







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: