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AC電圧レギュレータのオプション。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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Mustek Power Mate 625 AC 電圧安定器が故障し、その原因を調査する過程で、この装置の回路が G. Gadzhiev によって記述された電子リレー レギュレータの回路と多くの点で類似していることが判明しました。 [1]。 Radio 誌の他の出版物を検討した結果、単巻変圧器の巻線を切り替えるために電磁リレーが使用されていた故障した装置を修理するのではなく、電子スイッチに基づいて安定装置を作成することを試みることが決定されました [2-5]。 [5] で説明されているデバイスが基礎として採用されました。

著者がこのデバイスに使用しているものと同じタップ数の単巻変圧器がないため(私が所有している出力ははるかに小さい)、回路をわずかに変更する必要がありました(図1)。 K561LP2 マイクロ回路の要素上のエンコーダの代わりに、輸入されたエンコーダ CD4532B [6] が使用され、同じ CD4028B シリーズ (K561ID1 に類似) のデコーダと組み合わせられました。 パラメトリックスタビライザー(プロトタイプ - R4VD3)を使用した例示的な電圧の追加の安定化については、彼は拒否しました - 統合電圧レギュレータ DA1(7812 シリーズ)が、出力電圧を完全に許容可能な制限内に維持します。

振幅Uの変化をより完全に使用するにはx (スケーリング損失なし) VD1 ツェナー ダイオードが使用されます。 ツェナー ダイオード VD2 とトランジスタ VT1、VT2 にしきい値デバイスが追加されており、許容電圧値を超えた場合にネットワークからスタビライザーをオフにします。 調整を簡素化するために、選択が必要な定抵抗器で構成されるコンパレータの入力の分圧器が、複数巻の同調抵抗器 R7 ~ R10 に置き換えられます。 トライアック スイッチには、いわゆるスナバ (直列 RC 回路を備えたトライアックの分路) が追加されており、主電源の干渉によって発生する可能性のあるトライアックの誤ったスイッチオンを防ぎます。 それ以外の点では、このスキームは [5] で説明されているものと変わりません。

AC電圧レギュレータオプション
米。 1. デバイス図 (クリックして拡大)

私が使用した T2 降圧トランスには、44 つのタップのある主巻線と、中間からタップのある 48 つの二次巻線 (500 および 27 V) があります。 スタビライザーには 7 つの制御チャンネルが残っています (都市部ではこれで十分です)。 最終組み立ての前に、ネットワークまたは負荷スイッチング オプションで 30 W の負荷で単巻変圧器の特性が測定されました。 降圧巻線は単巻変圧器回路に応じたネットワークに従って接続されました。 スタビライザーの最初のバージョンでは、ダンピング回路を使用せずに負荷が切り替えられました。 スタビライザーは機能しましたが、失敗しました (スナバ回路を備えたこのオプションの動作はテストされていません)。 実用バージョンでは、負荷を一定に接続した状態での巻線の切り替えが選択されます。 誘導性の性質により、ダンピング回路 (R10CXNUMX ~ RXNUMXCXNUMX) が各チャンネルで使用されます。

CD4028B マイクロ回路の技術特性に従って、10 チャネルの最大出力電流は 3063 mA であり、これに関連して MOS5 オプトトライアックが XNUMX mA 以下のターンオン ドレインで使用されます。

デバイスに電力を供給し、制御電圧Uを受け取るにはx 温度ヒューズ内蔵の別個のトランス T1 RH01-83 (250 V、2 A、83 оC)、図では FU2 として示されています。 FU1 はこの変圧器の一次回路のヒューズで、FU3 は故障した安定器のリセット可能なヒューズです。

ツェナー ダイオード VD1 および VD2 のタイプは、変圧器 T1 のパラメータ (主に変圧比) によって異なります。 最大の「動作」主電源電圧 (この場合は 250 V) では、共通ワイヤに対する調整抵抗 R11 の両端の電圧は約 12 V (マイクロ回路の電源電圧) である必要があり、少なくとも VD1 ツェナー ダイオードは安定化モードを終了しません。 著者のデバイスでは、主電源電圧が 250 V の場合、VD3 整流器の出力電圧は 32 V に上昇し、170 V では 24 V に降下するため、KS1V ツェナー ダイオードが VD520 (安定化電圧) として使用されます。 - 19 ... 21 V)。 260 V の電圧で保護を動作させるには、ツェナー ダイオード KS210Zh が選択されました (安定化電圧 - 9 ... 11 V)。

デバイスの詳細は、フォイルグラスファイバー製の 5 つのプリント基板に取り付けられています。 固定抵抗 - 任意の小型の同調 - マルチターンワイヤ (SP2-2 など)、コンデンサ C7 - KM、C10-C73 - K17-547、残り - 輸入酸化物。 BC3102C トランジスタを KT557 シリーズのいずれかと置き換え、BC3107C を KT2 シリーズから置き換えます。 T41 トランスの巻線を切り替えるには、すべての出力が取り付けフランジから絶縁されているため、BTA300 シリーズのトライアックを使用することが望ましいです。これにより、共通のヒートシンク上に絶縁なしで取り付けることができます。負荷電力は500 ... 1 W以上です。 基板は、変圧器 T2、T625 とともに、故障した Mustek Power Mate 2 スタビライザーのケースに入れられます (図 XNUMX)。

AC電圧レギュレータオプション
米。 2. スタビライザー Mustek Power Mate 625

組み立てられたスタビライザーは、主電源電圧が 10 V から 180 V に変化したときに、供給される負荷の電圧を公称値からの許容偏差 (± 250%) 内に維持します。 主電源電圧のおおよその値は、HL3 ~ HL6 のいずれかで示されます。 LED。 電圧が指定された制限を超えて逸脱すると、負荷がオフになり、デバイスのフロントパネルにある LED HL1、HL2 の XNUMX つが点灯し、電圧がどの方向に変化したか (それぞれ大きいか小さいか) を示します。 。

変圧器が許せば、制御チャネルの数を増やすことができます (それに応じてコンパレータとトライアック セルの数を増やすことによって)。 装置の動作や構成は基本的に論文[5]に記載されているものと変わりません。

文学

  1. Gadzhiev G. 電子リレー電圧調整器。 - ラジオ、2009 年、第 10 号、p. 23.
  2. Godin A. 可変電圧安定器。 - ラジオ、2005 年、第 8 号、p. 33-36。
  3. Ozolin M. AC 電圧安定化装置の制御ユニットが改良されました。 - ラジオ、2006 年、第 7 号、p. 34、35。
  4. Gadzhiev G. 強力な負荷オプトシミスタ スイッチ。 - ラジオ、2010 年、第 10 号、p. 33.
  5. Gadzhiev G. AC電圧安定器。 - ラジオ、2013 年、第 2 号、p. 20,21。
  6. CMOS8ビットプライオリティエンコーダ。 -URL:ti.com/product/CD4532B/technicaldocuments。

著者:E。アクセノフ

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