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ディスクリート電源コントローラー。 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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このレギュレーターは、ストーブ、はんだごて、アイロン、ランプ、ルームヒーターの発熱体などの白熱機器の電力を変更するために使用できます。 これまでに知られているコントローラ [1] に比べ、提案されたサイリスタベースの電力コントローラはシンプルで信頼性が高くなります。 さらに、サイリスタは主電源電圧がゼロ付近を通過するときにスイッチングが発生するため、干渉を発生しません。 レギュレータの動作原理は、選択された数のスキップされた半サイクルの後に、負荷に主電源電圧の半サイクルが供給されることです。

レギュレータの回路図を図 1 に示します。ダイオード ブリッジ VD1 が主電源電圧を整流します。 抵抗 R1 とツェナー ダイオード VD2 は、フィルタ コンデンサ C2 とともに、DD9 チップと VT10 トランジスタに電力を供給する 1 ~ 1 V の電源を形成します。 整流された正の電圧の半サイクルはコンデンサ C1 を通過し、ツェナー ダイオード VD3 によって 10 V のレベルに安定します。したがって、周波数 1 Hz のパルスが DD100 マイクロ回路の計数入力 C で受信されます。 SA1 スイッチがマイクロ回路のピン 2 に接続されている場合、ロジック ユニット レベルは常にトランジスタ VT1 に基づいて存在します。

ディスクリートパワーコントローラー
Pic.1

これは、チップのリセット パルスが非常に短いため、チップが同じパルスから再起動する時間がかかるためです。 ピン 3 はロジック 1 に設定されます。 サイリスタ VS1 がオープンになります。 すべての電力が負荷に割り当てられます。 マイクロ回路のピン 3 にある SA2 スイッチの後続のすべての位置では、9 つのパルスが XNUMX ~ XNUMX のパルスを通過します。

さらにスイッチを切り替えると、マイクロ回路のすべてのインスタンスで同じパルスからマイクロ回路が再起動されるわけではありません。 ほとんどの場合、これは起こりますが。 K561IE8 チップが出力に位置デコーダを備えた 0 進カウンタであることを考慮すると、論理ユニット レベルは 9 ~ 5 のすべての出力に周期的に表示されます。ただし、スイッチが出力 1 (ピン 5) に設定されている場合、カウントは 5 までのみ発生します。パルスが出力 3 を通過すると、カウンタはリセットされます。 カウントはゼロから始まり、半サイクルの間ピン 2 に論理 XNUMX レベルが表示されます。 このとき、トランジスタとサイリスタが開き、XNUMX つの半サイクルが負荷に入ります。 これは、図 XNUMX に示す図から明らかです。

ディスクリートパワーコントローラー
Pic.2

負荷電力をさらに低くする必要がある場合は、前のチップのピン 12 を次のチップのピン 14 に接続して、別のカウンター チップを配置するだけで十分です。 別のスイッチを設置することで、最大99個の欠落パルスまでパワーを調整することが可能になります。 それらの。 総電力の約XNUMX分のXNUMXを得ることができます。 ダイオードブリッジの電力は負荷の電力に対応する必要があることに注意してください。 レギュレーターを扱うときは、安全上の注意事項を忘れないでください。

文学:

  1. ビリュコフ S.A. マイクロ回路上のデバイス - M: Solon-R, 2000.

著者: N.Zaets

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