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位相調整器KR1182PM1の電子制御。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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KR1182PM1 チップ [1] の主な目的は、白熱灯のスムーズな点灯と明るさの変更、追加の外部サイリスタによる最大 150 W の他の AC 負荷の制御などです。

調整は通常、超小型回路のピン 3 と 6 の間に接続され、目的のターンオン遅延を生み出すコンデンサによって分路された可変抵抗器を使用して手動で実行されます。 しかし、たとえば [6] で行われているように、上記の端子 (端子 2 にプラス) の間に制御電圧を印加することによって、負荷に供給される電力を電子的に変更することも可能です。

この方法の主な欠点は、制御特性が不十分であることです。 図 1 は、実験的に得られた負荷 UH の電圧実効値の制御電圧 Uy への依存性を示しています (曲線 1)。 中央の狭い部分を除いて非線形となり、制御電圧が0,47V未満ではロードオフのままとなります。

位相調整器の電子制御KR1182PM1

図のように接続することで電子ボリウムの直線性を向上させることができます。 マイクロ回路電界効果トランジスタVT1の端子3と端子6との間。 ソースとゲート間の電圧が増加すると、トランジスタのチャネルの抵抗が増加し、KR2PM3マイクロ回路の負荷の電圧が増加します。 抵抗 R6 は制御回路の最小抵抗を制限し、これにより「デッド ゾーン」が減少し、トランジスタの初期電流の広がりが補償されます。

位相調整器の電子制御KR1182PM1

制御特性の上部はほぼ線形化されています(図2の曲線1)。 これは、カットオフに近いモードにある電界効果トランジスタの過渡応答の非線形性によってその曲がりが補償されるためです。 ただし、制御特性の下のセクションでは、トランジスタの非線形性がマイナスの役割を果たしており、これは曲線 1 と 2 の比較から明らかです。

図に示す回路に従って制御ユニットを 3 つのトランジスタ上に組み立てることにより、レギュレーションの線形性をさらに向上させることができます。 30. 2 V から最大までの範囲の負荷の電圧は、制御電圧にほぼ直線的に依存します (図 1 の曲線 XNUMX)。

位相調整器の電子制御KR1182PM1

上記のスキームのいずれかに従って組み立てられたレギュレータを確立するには、KR3PM6 マイクロ回路の端子 1182 と 1 の回路に初期電流を設定する必要があります。 定抵抗器 R1 を調整されたものと交換し、そのスライダを最小抵抗の位置に設定し、制御電圧がゼロのときに、出力電圧が上昇し始めるまで抵抗を徐々に増加させます。 その後、抵抗器は、見つかった抵抗値よりわずかに小さい一定の抵抗値に置き換えられます。

トランジスタKP303をレギュレータとして選択するのは偶然ではありません。 他の電界効果トランジスタと比較して、その過渡応答は必要なゾーンで最大の変動を示します。 カットオフ電圧が約 303 V のインスタンスを選択して、文字インデックス B、C、G の KP1 トランジスタを使用できます。

文学

  1. Nemich A. マイクロサーキット KR1182PM1 - 相電力コントローラー。 - ラジオ、1999 年、第 7 号、p. 44-46
  2. Biyukov S. ビデオの再録画用のフィルム投影周波数安定化装置。 - ラジオ、2000 年、第 10 号、p. 35,36。

著者: A.Pakhomov、Zernograd、ロストフ地域。

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