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位相電力調整器。 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 / 電流、電圧、電力のレギュレーター

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出力を調整するために多くの方式が考案されていますが、アマチュア無線家は最適な方式を求めて実験を続けています。 位相電力制御の既存の方式は、そのシンプルさで魅力的ではありますが、主電源電圧が変化すると、特定の電力に対してトライアック制御モードを再選択する必要があるという重大な欠点が XNUMX つあります。 さらに、特に以前に設定したモードに定期的に戻らなければならない場合、ポテンショメータで電力を調整するのは不便であることを認めなければなりません。

提案された回路(図1)は、離散的な方法で負荷の位相電力制御の原理に基づいています。 スイッチSA1が位置10に設定されているときの回路の動作を考慮してください。

相電力レギュレータ。 パワーレギュレータの概略図
米。 1.パワーレギュレータの概略図

制限抵抗 R50 を介して 2 Hz の主電源電圧 (図 1a) が整流されてダイオード ブリッジ VD1 ... VD4 に供給され、パルス周波数が 2 倍になります (図 4b) 抵抗 R5、R1 によって制限されたクロック パルスが入力されます(ピン 1.1) DD1。 初期時点では、DD1.1 マイクロ回路の入力 0 は論理「3」であり、その結果、DD1.1 の出力 1 は論理「2」になり (図 1.3c)、これにより、回路上の発電機が起動します。要素 DD1.4、DD1000。 発電機は 100 Hz の周波数に調整されています。 ネットワークに接続すると、周波数 9 Hz のパルスがダイオード VD3 を通過し、コンデンサ C2 を充電します。 このとき、カウンタDD2はリセットされる。 同時に、コンデンサ C10 が充電され、その電圧はツェナー ダイオード VDXNUMX によって制限され、マイクロ回路に電力を供給します。

相電力レギュレータ。 ストレスグラフ
米。 2. 応力グラフ

ジェネレータからのパルスがカウンタ DD2 に入力されます。 10 番目のパルスの後、論理「9」が Q2 DD1 の出力に現れ (図 2d)、抵抗 R8 を介してトランジスタ VT1 が開き、オプトディスタ VU1 がスイッチされます。 後者は、ダイオードブリッジ VD5 ... VD8 を介してトライアック VS1 をオンにします。 この場合、トライアックは主電源電圧の半サイクルの終わりに開くため、負荷の電力は最小限になります(図2e)。

VT1を開くと同時に、RSトリガーDD1、DD1.1がコンデンサC1.2を介してリセットされ、カウンターDD9が抵抗R2を介してリセットされます。 トライアックのリセットおよび開放パルスの持続時間は、R9、R11、C3 の定格によって異なります。

スイッチ SA1 が位置 1 に設定されている場合、発電機からカウンタ DD2 の入力に来る最初のパルスでトライアックが開きます (図 2f)。この場合、負荷で放出される電力は最大になります。 。

上記の回路には10つのスイッチと8つのカウンタが含まれているため、電源スイッチングの分解能は約9%です。 電力の変化をスムーズにする(調整の分解能を下げる)には、追加のカウンターとスイッチを取り付ける必要があります。 すべてのカウンタリセット入力が組み合わされ、最初のスイッチの出力から、信号が2番目のカウンタのクロック入力(入力C)に送信されます。 抵抗R3、R4は最後のスイッチに接続されています。 また、カウンタの充填周波数(XNUMX、XNUMX、XNUMX kHzなど)を上げる必要があります。

電力設定の精度は主に発電機の周波数ドリフトに依存します。 より高い精度が必要な場合は、図に示すクォーツ クロック ジェネレーターの使用をお勧めします。 3. もちろん、電圧と周波数の両方におけるネットワークの不安定性による電力規制の広がりは残ります。

相電力レギュレータ。 クロックジェネレータ
米。 3.クロックジェネレータ

このデバイスは、55x80 mmのプリント回路基板上に組み立てられています(図4)。 SA1スイッチを除くすべての部品がボード上にあります。 SA1はデバイスのフロントパネルに取り付けられています。 スイッチをボードに接続するケーブルは25cm以下でなければなりません。

相電力レギュレータ。 レギュレータープリント基板
米。 4.レギュレータのプリント回路基板

詳細。 このデバイスのトライアックはどのようにでも使用できます。 それは調整可能なパワーにのみ依存します。 ツェナーダイオードVD10-9〜15Vの安定化電圧を持つもの。561シリーズのマイクロ回路は176番目に置き換えることができます。 次に、安定化電圧が9Vのツェナーダイオードが必要です。温度ドリフトが最小のコンデンサC4を使用することが望ましいです。 トランジスタVT1は、KT315、KT3102シリーズのいずれかに置き換えられます。 ダイオードVD1...VD9-最大逆電圧300V、電流100 ...300mA。 SA1--10の位置とXNUMXつの方向のいずれか。

レギュレーターは、TO125-12,5オプトサイリストでも正常にテストされました。 オプトサイリスタのLEDは直列に接続され、出力サイリスタは逆並列に接続されました。 抵抗R6の値は220オームに減少しました。

著者: S. Abramov、Orenburg、asmoren@mail.ru; 出版物: cxem.net

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