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標準以下のトライアックの位相電力レギュレータ。 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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家庭用トライアックの多くの例 (たとえば、過去に人気があった KU208G) は、信頼性が低く、AC 220 V で動作する場合に不安定であるという特徴があります。トライアックを使用している場合、レギュレーターノブを中出力に設定すると、しばらくしてランプが点滅し始め、その後フルパワーで点灯します。 このようなトライアックは、220 V ネットワークで動作する場合にも「スイッチ」として不安定に動作します。たとえば、制御電極にトリガー パルスが存在しない (負荷が通電されていない) 場合、トライアックはウォームアップを開始し、その後ウォームアップします。半導体ダイオードのように動作するか、完全に開きます。 異常な動作の他のシナリオも考えられます。

家庭用中出力トライアック (「家庭用」) の動作が不安定になる理由は、それらが 220 V の AC 主電圧を「保持」しないためです。残念ながら、購入した KU208G タイプのトライアック XNUMX 個のうち、XNUMX 個が故障してしまうケースがよくあります。 XNUMX つまたは XNUMX つだけが良好な状態であることが判明し、残りはデバイスにインストールされた直後、または比較的短期間後に異常な動作をすることが判明します。

高電圧トライアックが主電源電圧を「保持」できない場合は、そのようなトライアックを 155 つ直列に接続してみてください。 この場合、トライアックが閉じていると、トライアックに印加される主電源電圧は 310 つに分割されます。つまり、主電源電圧の振幅のピークでは、208 V ではなく約 XNUMX V の電圧がそれぞれに印加されることになります。 KUXNUMXシリーズの国産トライアックは、電圧を下げてもより確実に動作するため、さまざまな機器に使用できます。

図では、 図 1 は、220 ~ 5 W の負荷を伴う 400 V AC ネットワークで動作するように設計された相電力レギュレータの概略図を示します。 このレギュレータの負荷には、たとえば、白熱灯、クリスマス ツリーのガーランド、電気はんだごて、整流子モーターを備えた小型のボール盤などがあります。

標準以下のトライアックの位相パワーレギュレータ
図。 1

電源トライアック VS2、VS3 は連続して直列に接続されており、これにより主電源電圧が閉じたトライアック間で均等に分割されます。 クローズドトライアックの電圧を等しくするには、9 つの分圧器を形成する抵抗 R10、R1 が使用されます。 制御ユニットは、低電力高電圧サイリスタ VS1 に実装されています。 回路上、可変抵抗器 R1 のモーターが低い位置にあるとき、開度 VS1 の位相遅れは最大となり、負荷にかかる電力は最小になります。 VS2が開くとトライアックVS3、VS2の制御電極回路の電流が急激に増加し、VS3、VS1が開くと負荷回路の電流が急激に増加し最大値になります。 回路上、可変抵抗器 R1 のモーターが上位置にある場合、開度 VS99 の位相遅れは最小となり、電力の約 XNUMX% が負荷に供給されます。

抵抗器 R2 は負荷に供給される最小電力レベルを設定するように設計されており、抵抗器 R5 と R6 は低電力サイリスタを過負荷から保護します。 動作相電力レギュレータによって生成される干渉の強度を低減するために、LC フィルタ L1V2R11 および L2C3C4RU1 が設計されています。 さらに、XNUMX 番目のフィルターは、ネットワークからトライアック ノードに到達するインパルス ノイズのレベルを低減します。 これにより、たとえば近くの冷蔵庫のコンプレッサーがオンになったときなど、負荷に供給される電力が急激に上昇する可能性が軽減されます。 ヒューズはデバイスを過負荷から保護します。

このデバイスは、20x80 mm のプリント基板に取り付けることができます。そのスケッチを図に示します。 2.

標準以下のトライアックの位相パワーレギュレータ
図。 2

国産部品を中心に設計を行っております。 抵抗器はタイプ MLT S2-23、S2-33 およびその他の一般的な用途に使用できます。 バリスタMYG20-471をFNR-20K431に置き換えます。 お持ちでない場合はインストールできません。 抵抗値 12 ~ 0 kOhm の可変抵抗器タイプ SPZ-100、SPZ-Z300k を使用できます。 スイッチと組み合わせます。 可変抵抗器の軸には絶縁材でできたハンドルが取り付けられています。 可変抵抗器のハウジングは、デバイスの金属ハウジング (フロント パネル) から絶縁する必要があります。 コンデンサ C1 - 酸化物 K50-35 K50-68 または同等品。 残りのコンデンサは、交流 275 V または直流 630 V 以上の動作電圧用に設計されたフィルム コンデンサです。たとえば、73 17 のポリエチレン テレフタレート K24-630-8 です。KTs402B ダイオード ブリッジと置き換えることができます。 KTs402A。 KTs405A。 KTs405B または 209 つの同一のダイオード KD105A、KD243B、KD1G、5395N1、4005N100。 MCR6-100RL サイリスタは MCR8-XNUMXRL に置き換えることができます。

KU208G トライアックの代わりに、KU208V をこのデバイスで動作させることができます。 負荷電力が 200 W を超える場合、トライアックは一般的なヒートシンクに取り付けることができ、ヒートシンクがデバイスの金属本体から分離されている場合は絶縁ガスケットを使用する必要はありません。 チョーク L1、L2 は同じで、それぞれ長さ 100 mm、直径 mm の 2NN フェライト ロッドに巻かれた PEV-0,51-400 ワイヤが 50 回巻かれています。 この長さのフェライト ロッドは、LW/MW 範囲の古いラジオ受信機の磁気アンテナから作成できます。 コイルは紙のスリーブに巻かれます。 完成したコイルにはツァポンラックが含浸されます。 完成したチョークは、プラスチック クランプを使用してプリント基板に取り付けることができます。

トライアックKU208Gとか。 KU20VV は最大 5 A の動作電流向けに設計されています。このデバイスでは、負荷電流は 2 A に制限されています。これは、15 つの直列接続されたトライアックが 6 倍の電力を消費し、高電流負荷の場合は XNUMX 倍の電力を消費するためです。高品質のトライアック (輸入品 MACXNUMXAXNUMXFP など) を使用することをお勧めします。

デバイスのセットアップは、可変抵抗器 R1 の調整ノブを完全に回したときに負荷に供給される電力が最小値から最大値に変化するようにコンデンサ C1 を選択することで構成されます。 デバイスをセットアップして操作するときは、そのすべての要素が主電源電圧下にあることを考慮する必要があります。

著者:ブトフA.L.

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