無線電子工学および電気工学の百科事典 電気機器および無線機器が依存的に組み込まれます。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 無線電子工学と電気工学の百科事典 / 時計、タイマー、リレー、負荷スイッチ このデバイスは、ある電子デバイスの電源がオンになると、別の電子デバイスの電源が自動的にオンになるように設計されています。 通常、最初のものはスレーブと呼ばれ、1996番目のものはリーダーと呼ばれます。 同様の目的の装置が、著者によって 8 年以上前に雑誌「ラジオ」に掲載されました (「ラジオ」、51 年、第 XNUMX 号、XNUMX ページを参照)。 欠点は、キーとして電磁リレーが使用されていることです。 新しいバージョンはよりシンプルで、キーの機能はトライアックによって実行されます。 これにより、使用するデバイスの種類に一定の制限が課せられますが、これについては後で説明します。 100 W以上の電力を持つデバイスに依存してスイッチングするためのデバイスの概略図を図に示します。 1. スレーブ機器接続用ソケット XS1 にトライアック VS1 を接続します。 マスターはソケット XS2 に接続されています。 オフ状態の場合、デバイスに電流は流れず、トライアックが閉じ、スレーブデバイスの電源がオフになります。 マスターデバイスの電源がオンになると、ダイオード VD1 ~ VD5 に電流が流れ始め、ダイオードに現れる電圧 (抵抗 R1 を介して) がトライアックの制御電極に供給されます。 主電源電圧の正の半波では、ホストデバイスを流れる電流はダイオード VD1、VD2 を通過し、トライアックの制御電極に正の電圧が印加され、トライアックが開きます。 主電源電圧の負の半波では、電流がダイオード VD3 ~ VD5 を流れ、負の電圧がトライアックの制御電極に印加されます。 この場合、すでに開いていることになります。 ダイオード VD1 ~ VD5 と抵抗 R1 は、トライアックの制御電極を流れる電流量を制限します。 ここで使用するトライアックは正負の制御電圧の値が異なるため、電流の正負の半波で直列に接続されるダイオードの数は同じではありません。 トライアックが開くマスターデバイスを流れる電流は 50 ... 100 mA であるため、スレーブデバイスでは主電源電圧は半サイクルの最初には現れませんが、多少の時間遅れが生じます。 遅延量はマスターデバイスの能力によって異なります。 遅延が存在すると、スレーブ デバイスの電圧が約 7 ~ 10 パーセント、場合によってはそれ以上低下します。 さらに、トライアック保持電流は通常 100 mA を超えるため、記載されているデバイスに関するスレーブ デバイスの最小電力は少なくとも 100 W である必要があります。 マスターデバイスの最大電力は、ダイオードVD1〜VD5を流れる最大許容電流によって決まり、1kWに達する可能性があり、スレーブデバイスの最大電力は250Wに達します。 これらのダイオードとトライアックがヒートシンクに取り付けられている場合、これらの電力はそれに応じて 2...3 kW と 1,1 kW に増加します。 低電力スレーブ デバイス (50 W 以下) の場合は、図に示す回路のデバイスを使用できます。 2. ここでは 1 つのサイリスタ フォトカプラ VS2、VS3 が使用されており、それぞれが主電源電圧の独自の半波で開きます。 これらは、先頭のデバイスを流れる電流によって制御されます。 この電流はオプトカプラの発光ダイオードを交互に流れ、フォトサイリスタを開きます。 ダイオード VD6 ~ VD1 と抵抗 R3 は、発光ダイオードを流れる電流を制限します。 マスターデバイスの最大電力はダイオード VD6 ~ VD400 のタイプによって決まり、この場合は 1 ワットです。 図に示すデバイスのような、より強力なダイオードを使用することで、簡単に増やすことができます。 XNUMX. 装置の概略図を図に示します。 片面フォイルグラスファイバー製のプリント回路基板上に組み立てられています(図1)。 ソケット XS3、XS1 を含むすべての部品がその上に配置されます。 図に示すデバイスのプリント基板は次のとおりです。 2を図に示します。 2. これらのボードは、デバイスのフロントパネルの機能を同時に実行できますが、この場合、すべての部品を絶縁材料で作られたケースで覆う必要があります。 このデバイス (図 1 を参照) は、ホスト デバイスが消費する電流に合わせて設計された任意の整流シリコン ダイオードを使用できます。 このデバイス (図 2 を参照) は、ダイオード KD105B、D226B (VD1、VD2) などを使用します。 ダイオード VD3 ~ VD6 も、ホスト デバイスが消費する最大電流に基づいて選択する必要があります。 スレーブ デバイスが通常の電圧になるようにするには、主電源電圧の各半サイクルの開始時にデバイス内のサイリスタが開く必要があります。 これは、マスターデバイスが主電源電圧の半サイクル全体にわたって電流を消費する必要があることを意味します。 このような装置は、加熱 (サイリスタ電力調整器なし) または照明 (白熱灯あり、調整器なし) の場合があります。 主要な無線デバイスが整流器によって電力供給され、最大電圧近くの電流を消費する場合、主電源電圧は、主電源電圧の最初ではなく、主電源電圧の各半波のほぼ中央でスレーブ デバイスに供給されます。 スレーブ機能が加熱装置または照明装置によって実行される場合、それらは低減された電力で動作します。 スレーブが、最大電圧で電流を消費する降圧変圧器と整流器を備えた電源などの無線デバイスである場合、正常に動作します。 デバイスのセットアップ (図 1 を参照) は、主電源電圧の各半サイクルの開始時にトライアックが安定してオンになる、直列に接続されたダイオード VD1 ~ VD5 の最小数を選択することになります。 この場合、これらのダイオードの電圧は 6 V を超えてはなりません。デバイスは同じように構成されており (図 2 を参照)、直列に接続するダイオード VD3 ~ VD6 の数を選択する必要があります。 著者: I. Nechaev、クルスク 他の記事も見る セクション 時計、タイマー、リレー、負荷スイッチ. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 光信号を制御および操作する新しい方法
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