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タッチパワーコントロール。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / パワーレギュレーター、温度計、熱安定剤

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この記事では、特殊な K145AP2 マイクロ回路上のタッチセンサー式電力レギュレーター、つまりトライアック制御パルス発生器について説明します。 提案されたデバイスは、組み合わせられたマイクロ回路制御を使用しており、通常の消費電力の調整に加えて、クリスマスツリーのガーランドや警報システムなどのランプの明るさを連続的に滑らかに増減する効果を実現できます。 。

K145AP2 マイクロ回路は、rMOS テクノロジーを使用して作られています。 電源電圧は-15V、消費電流は0,5~2mAです。 工業用調光器「ARS-0,24」「ROS-0,12」「ROS-0,3」に使用されています。

このチップ上に作られたタッチコントローラの回路を図に示します。

タッチパワーコントロール

ネットワークに接続されている場合、レギュレータによって制御される負荷はオフ状態になります。 E0,5 センサーに約 1 秒間軽く触れると、ランプがほぼ最大の強度で点滅します。 センサーに触れている時間が長くなると、ランプの明るさが最初に徐々に減少し、最小値に達して少し「待つ」と再び増加し始めます。

センサーに軽く触れて負荷電源をオフにできます。 次回センサーに触れると、マイクロ回路が最後に設定した値を「記憶」しているため、ランプは消灯する前と同じ明るさで再び点灯します。 センサーの代わりに SB1 ボタンを使用する場合、制御プロセスはタッチ制御と同じ方法で進行します。 唯一の違いは、ネットワーク接続のフェーズを厳密に観察する必要がないことです。 継続電力制御機能を実装するには、SB1 ボタンをラッチする必要があります。

マイクロ回路のピンの目的:

2 - ネットワークからの同期パルス入力。

3-主な感覚入力;

4-補助入力;

5 - 負の電力出力。

6-制御パルスの出力。

12-一般的なワイヤ分離入力。

14-フェーズロックループの出力。

15 - 共通。

レギュレータの超小型回路は、制限抵抗 R8、コンデンサ C4、ダイオード VD4、VD5 を備えた半波整流器、およびネットワーク接続インジケータとして同時に機能する LED HL1 で構成されるクエンチング コンデンサを備えた単純な二次電源から電力を供給されます。 明るすぎる場合は、100 ~ 510 オームの抵抗器 (図には示されていません) を使用してバイパスする必要があります。 整流された電圧はコンデンサ C3 を平滑化し、ツェナー ダイオード VD2 を -13 ~ -15 V のレベルで安定させます。参考書 (「集積回路とその外国の類似物」、第 2 巻 - RadioSoft、1999 年) によると、 K145AP2 マイクロ回路の電源電圧は -13,5 ~ -16,5 V の範囲内ですが、実践が示すように、最小電源電圧は -11...-12 V になる可能性があります。抵抗 R6 はマイクロ回路の最大出力電流を制限します。 ツェナー ダイオード VD3 は、トライアックが故障したときにマイクロ回路を保護します。 チョーク L1 とコンデンサ C6 は、高周波干渉のレベルを低減します。 ツェナー ダイオード VD1 は、マイクロ回路のメイン入力におけるパルスの振幅を制限します。

このデバイスは、図に示されている電力以上の MLT 抵抗を使用します。 LED - AL307V、AL307G、AL102V、AL102D、または許容直流電流が少なくとも 20 mA のその他のもの。 トランジスタ - ベース電流伝達係数が少なくとも 503 の KT602、KT603、KT608、KT611、KT630、KT645、KT646、KT100 シリーズのいずれか。Si ミスターを TS112-10、TS112-16 などに置き換えることができます。外国のもの。 最大負荷電力が40 Wを超える場合は、ヒートシンクに取り付ける必要があります。その面積は負荷電力によって異なります(電力が800 W - 少なくとも100 cm2)。

極端な場合には、ツェナー ダイオード KS515A (VD1、VD2) を 2S213A または直列接続された 814 つの D175A、KS3Zh に置き換えることもできます。 ツェナー ダイオード VD20 - 安定化電圧が 40 ~ 522 V の低電力ダイオード。例: KS2A、530S533A、KS814A、または直列に接続された 3 つの D100D。 コンデンサ C4 - 容量が少なくとも 6 μF の酸化物コンデンサ、C73 および C17 - K250-25、または電圧が少なくとも 1 V の外国製コンデンサ。残りのコンデンサは、電圧が少なくとも 400 μF のセラミックまたはフィルム コンデンサです。 V. チョーク L20 は、長さ 60 ~ 8 mm、直径 800 mm のフェライト ロッド 50NN で作られています。 そのパラメータは、予想される最大負荷電力によって異なります。 著者のバージョンでは、電力が 40 W で、チョークは長さ 2 mm の 0,82 つのセクションで作られています。 各ロッドでは、PEV2 XNUMX ワイヤーが紙の層の上に XNUMX 回巻かれています。 インダクタ巻線に BF-XNUMX 接着剤を含浸させることをお勧めします。

レギュレーターは正常な部品で組み立てられているため、調整の必要はありません。 場合によっては、干渉を減らすために、コンデンサ C6 の静電容量が増加します。 トライアックの誤ったトリガーが発生した場合 (ランプがちらついた場合)、抵抗 R10 の抵抗を 51 オームに下げる必要があります。 それでも継続する場合は、トライアックを交換する必要があります。 最初に電源を入れたときは、電力 60 ~ 100 W の白熱灯を負荷として使用する必要があります。 最小負荷電力はトライアックの特定のインスタンスによって異なり、場合によっては 3 ~ 8 W しかない場合もあります。 著者のバージョンでは、KU208G トライアックを備えたレギュレータのコピーの 220 つが 8 V 55 W ランプで動作します。 最初の長期間にわたるスイッチオン中は、トライアックとインダクタの温度を監視する必要があります。 60~1℃を超える場合は、トライアックにより強力なヒートシンクを使用し、より大きな直径のワイヤでインダクタ巻線を巻く必要があります。 100 W のランプが切れると、ネットワーク内に 20 ~ 30 A の電流パルスが発生するため、ヒューズ FUXNUMX を無視してはなりません。

レギュレータには、MLT-1 抵抗器、KD105B ダイオード、および微小電流計 (テープ レコーダーの録音レベルのダイヤル インジケータ) で構成される単純な交流電圧計 (M4762.1、M476/1、など) を追加できます。 M4761、M6850.1。 M4762.1 デバイスの場合、制限抵抗の抵抗は 330 kOhm です。

チップを取り付けるときは、CMOS テクノロジーを使用して製造されたチップと同じ予防措置を講じる必要があります。 このデバイスには変圧器のない主電源が搭載されています。 動作中にその要素に触れることは容認できません。

提案されたレギュレータは、ランプ電力が 150 W を超えない場合、内部配線用の標準的な機械式スイッチを簡単に置き換えることができます。 適切な回路設計を備えた K145、K2 シリーズのマイクロ回路と K561AP564 を使用すると、追加の制御機能を実装することができます。たとえば、電力を最大値まで増やす、電力を自動的に下げる、事前に設定した値にスムーズに到達するなどです。

著者: A.ブトフ

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