Regulator de putere triac. Regulator de putere: facem propria noastră versiune triac Regulatoare de putere electrică de până la 2 kW

Dacă sunteți în căutarea unui circuit simplu de reglare a puterii, atunci acest circuit va fi cu siguranță util. Este destul de simplu, puterea de sarcină este de 3,5 kW, cu ajutorul lui poți regla iluminatul, elementele de încălzire și altele asemenea.

Singurul dezavantaj al acestui circuit este că nu va fi posibil să se conecteze o sarcină inductivă la el, deoarece triacul eșuează!

Circuit regulator putere.

Piese regulatoare

  1. Triac T1 poate fi luat BTB16-600BW sau similar (KU 208 sau VTA, VT).
  2. Dinistor T - DB3 sau DB4
  3. Condensator ceramic 0,1 µF

Rezistorul R2 510Ohm limite tensiune maxima pe un condensator de 0,1 µF, dacă puneți glisorul regulatorului în poziția 0 Ohm, rezistența circuitului va fi în continuare de 510 Ohm

Se incarca prin rezistente R2 510 Ohm si rezistor variabil R1 420 kOhm, după ce tensiunea de pe condensator atinge tensiunea de deschidere a dinistorului DB3, dinistorul generează un impuls care deschide triacul, după care, la trecerea unui sinusoid, triacul se închide. Frecvența de deschidere și de închidere a triacului depinde de tensiunea pe condensatorul de 0,1 µF, care, la rândul său, depinde de rezistența rezistenței variabile. Astfel, prin întreruperea curentului (la o frecvență înaltă), circuitul reglează puterea în sarcină. Să presupunem că, dacă conectăm o lampă electrică printr-o diodă, o vom face să funcționeze „la jumătate de incandescență” și o vom prelungi durata de viață, dar nu vom putea regla luminozitatea, iar pâlpâirea neplăcută nu poate fi evitată. În circuitele triac, acesta nu este un dezavantaj, deoarece frecvența de comutare a triacului este prea mare, iar ochiul uman nu poate vedea pâlpâirea lămpii. Când lucrați la o sarcină inductivă, cum ar fi un motor electric, puteți auzi ceva de genul cântând, aceasta va fi frecvența la care triacul conectează sarcina la circuit.

Din cauza problemei electrice, oamenii cumpără din ce în ce mai mult regulatoare de putere. Nu este un secret pentru nimeni că schimbările bruște, precum și tensiunea excesiv de joasă sau ridicată, au un efect dăunător asupra aparatelor de uz casnic. Pentru a preveni deteriorarea proprietății, este necesar să utilizați un regulator de tensiune care să vă protejeze împotriva scurt-circuitși diverși factori negativi ai dispozitivelor electronice.

Tipuri de reglementatori

În prezent, pe piață puteți vedea un număr mare de regulatoare diferite atât pentru întreaga casă, cât și pentru aparatele electrocasnice individuale de putere redusă. Există regulatoare de tensiune tranzistoare, tiristoare, mecanice (reglarea tensiunii se realizează folosind un glisor mecanic cu o tijă de grafit la capăt). Dar cel mai comun este regulatorul de tensiune triac. Baza acestui dispozitiv sunt triac-urile, care vă permit să reacționați brusc la supratensiunile și să le neteziți.

Un triac este un element care conține cinci joncțiuni p-n. Acest element radio are capacitatea de a trece curent atât în ​​direcția înainte, cât și în sens invers.

Aceste componente pot fi văzute în diverse aparate electrocasnice, de la uscătoare de păr și lămpi de masă până la fiare de lipit, acolo unde este necesar reglare lină.

Principiul de funcționare al unui triac este destul de simplu. Acesta este un fel de cheie electronică care fie închide, fie deschide uși la o anumită frecvență. La deschidere P-N La trecerea unui triac, acesta trece printr-o mică parte a semi-undă și consumatorul primește doar o parte din puterea nominală. Adică, cu cât joncțiunea P-N se deschide mai mult, cu atât consumatorul primește mai multă putere.

Avantajele acestui element includ:

În legătură cu avantajele de mai sus, triacurile și regulatoarele bazate pe acestea sunt folosite destul de des.

Acest circuit este destul de ușor de asamblat și nu necesită cantitate mare detalii. Un astfel de regulator poate fi folosit pentru a regla nu numai temperatura fierului de lipit, ci și lămpile convenționale cu incandescență și LED. Acest circuit poate fi folosit pentru a conecta diverse mașini de găurit, polizoare, aspiratoare și șlefuitoare, care inițial au venit fără un control fluid al vitezei.

Puteți asambla un astfel de regulator de tensiune de 220 V cu propriile mâini din următoarele părți:

  • R1 este un rezistor de 20 kOhm cu o putere de 0,25 W.
  • R2 este un rezistor variabil 400−500 kOhm.
  • R3 - 3 kOhm, 0,25 W.
  • R4-300 ohmi, 0,5 W.
  • C1 C2 - condensatoare nepolare 0,05 microfarads.
  • C3 - 0,1 microfarade, 400 V.
  • DB3 - dinistor.
  • BT139−600 - triacul trebuie selectat în funcție de sarcina care va fi conectată. Un dispozitiv asamblat conform acestui circuit poate regla un curent de 18A.
  • Este recomandabil să folosiți un radiator pentru triac, deoarece elementul se încălzește destul de mult.

Circuitul a fost testat și funcționează destul de stabil când diferite tipuriîncărcături.

Există o altă schemă pentru un regulator de putere universal.

O tensiune alternativă de 220 V este furnizată la intrarea circuitului și 220 V este furnizată la ieșire DC. Această schemă are deja mai multe părți în arsenalul său și, în consecință, complexitatea ansamblului crește. Este posibil să conectați orice consumator (DC) la ieșirea circuitului. În majoritatea caselor și apartamentelor, oamenii încearcă să instaleze lămpi economice. Nu orice regulator poate face față ajustării fără probleme a unei astfel de lămpi, de exemplu, regulator tiristor nu se recomandă utilizarea. Acest circuit vă permite să conectați cu ușurință aceste lămpi și să le transformați într-un fel de lumini de noapte.

Particularitatea schemei este că atunci când lămpile sunt aprinse la minim, toate aparatele de uz casnic trebuie deconectate de la rețea. După aceasta, compensatorul din contor va funcționa, iar discul se va opri încet, iar lumina va continua să ardă. Aceasta este o oportunitate de a asambla un regulator de putere triac cu propriile mâini. Valorile pieselor necesare pentru asamblare pot fi văzute în diagramă.

Un alt circuit de divertisment care vă permite să conectați o sarcină de până la 5A și o putere de până la 1000W.

Regulatorul este asamblat pe baza triacului BT06−600. Principiul de funcționare al acestui circuit este deschiderea joncțiunii triac. Cu cât elementul este mai deschis, cu atât mai multă putere este furnizată sarcinii. Există, de asemenea, un LED în circuit care vă va anunța dacă dispozitivul funcționează sau nu. Lista pieselor care vor fi necesare pentru asamblarea dispozitivului:

  • R1 este un rezistor de 3,9 kOhm și R2 este un rezistor de 500 kOhm, un fel de divizor de tensiune care servește la încărcarea condensatorului C1.
  • condensator C1- 0,22 µF.
  • dinistor D1 - 1N4148.
  • LED-ul D2 servește la indicarea funcționării dispozitivului.
  • dinistori D3 - DB4 U1 - BT06−600.
  • bornele pentru conectarea sarcinii P1, P2.
  • rezistență R3 - 22 kOhm și putere 2 W
  • condensatorul C2 - 0,22 µF este proiectat pentru o tensiune de cel puțin 400 V.

Triacurile și tiristoarele sunt folosite cu succes ca starter. Uneori este necesar să porniți elemente de încălzire foarte puternice, pentru a controla pornirea echipamentelor de sudare puternice, unde puterea curentului ajunge la 300-400 A. Pornirea și oprirea mecanică cu ajutorul contactoarelor este inferioară unui starter triac datorită uzurii rapide a contactoarele în plus, la pornirea mecanică, se produce un arc, care are și un efect negativ asupra contactoarelor. Prin urmare, ar fi recomandabil să folosiți triacuri în aceste scopuri. Iată una dintre scheme.

Toate evaluările și lista de piese sunt prezentate în Fig. 4. Avantajul acestui circuit este izolarea galvanică completă de rețea, ceea ce va asigura siguranța în caz de deteriorare.

Adesea, la o fermă este necesar să faci lucrari de sudare. Dacă există un invertor gata făcut aparat de sudura, atunci sudarea nu prezintă dificultăți deosebite, deoarece dispozitivul are reglementare curentă. Majoritatea oamenilor nu au un astfel de aparat de sudura si trebuie sa foloseasca un aparat de sudura obisnuit cu transformator, in care curentul este reglat prin schimbarea rezistentei, ceea ce este destul de incomod.

Cei care au încercat să folosească un triac ca regulator vor fi dezamăgiți. Nu va regla puterea. Acest lucru se datorează unei schimbări de fază, motiv pentru care în timpul unui impuls scurt comutatorul semiconductor nu are timp să treacă în modul „deschis”.

Dar există o cale de ieșire din această situație. Ar trebui să aplicați un impuls de același tip electrodului de control sau să aplicați un semnal constant UE (electrodul de control) până când acesta trece prin zero. Circuitul regulatorului arată astfel:

Desigur, circuitul este destul de complicat de asamblat, dar această opțiune va rezolva toate problemele de reglare. Acum nu va trebui să utilizați rezistență greoaie și nu veți putea face ajustări foarte simple. În cazul unui triac, este posibilă o reglare destul de lină.

Dacă există căderi constante de tensiune, precum și tensiune joasă sau înaltă, este recomandat să achiziționați un regulator triac sau, dacă este posibil, să faceți singur un regulator. Regulatorul va proteja aparate electrocasniceși, de asemenea, va preveni deteriorarea acestuia.

Un dispozitiv semiconductor care are 5 joncțiuni p-n și este capabil să treacă curent în direcțiile înainte și invers se numește triac. Din cauza incapacităţii de a opera la frecvenţe înalte, AC sensibilitate ridicată

la interferențe electromagnetice și la generarea semnificativă de căldură la comutarea sarcinilor mari, acestea nu sunt în prezent utilizate pe scară largă în instalații industriale puternice.

Acolo sunt înlocuite cu succes de circuite bazate pe tiristoare și tranzistoare IGBT. Dar dimensiunile compacte ale dispozitivului și durabilitatea acestuia, combinate cu costul scăzut și simplitatea circuitului de control, le-au permis să fie utilizate în zone în care dezavantajele de mai sus nu sunt semnificative.

Astăzi, circuitele triac pot fi găsite în multe aparate de uz casnic, de la uscătoare de păr la aspiratoare, unelte electrice de mână și dispozitive electrice de încălzire - acolo unde este necesar un control fără probleme a puterii.

Principiul de funcționare Regulatorul de putere de pe un triac funcționează ca cheie electronică , cu deschidere si inchidere periodica, cu o frecventa specificata de circuitul de comanda. Când este deblocat, triacul trece o parte din semi-unda

Fă-o singur

Astăzi, gama de regulatoare triac la vânzare nu este foarte mare.Și, deși prețurile pentru astfel de dispozitive sunt mici, de multe ori acestea nu îndeplinesc cerințele consumatorilor. Din acest motiv, vom lua în considerare câteva circuite de bază ale regulatoarelor, scopul lor și baza elementului utilizat.

Diagrama dispozitivului

Cea mai simplă versiune a circuitului, concepută pentru a funcționa cu orice sarcină. Tradiţional componente electronice, principiul de control este fază-impuls.

Componente principale:

  • triac VD4, 10 A, 400 V;
  • dinistor VD3, prag de deschidere 32 V;
  • potențiometrul R2.

Curentul care trece prin potențiometrul R2 și rezistența R3 încarcă condensatorul C1 cu fiecare semiundă. Când tensiunea de pe plăcile condensatorului atinge 32 V, dinistorul VD3 se deschide și C1 începe să se descarce prin R4 și VD3 la terminalul de control al triacului VD4, care se deschide pentru a permite curentului să circule către sarcină.

Durata de deschidere este reglată prin selectarea tensiunii de prag VD3 (valoare constantă) și a rezistenței R2. Puterea în sarcină este direct proporțională cu valoarea rezistenței potențiometrului R2.

Un circuit suplimentar de diode VD1 și VD2 și rezistență R1 este opțional și servește pentru a asigura o reglare lină și precisă a puterii de ieșire.

Curentul care trece prin VD3 este limitat de rezistența R4. Aceasta atinge durata pulsului necesară pentru deschiderea VD4. Siguranța Pr.1 protejează circuitul de curenții de scurtcircuit. O caracteristică distinctivă a circuitului este că dinistorul se deschide la același unghi în fiecare semiundă a tensiunii de rețea. Ca urmare, curentul nu se redresează și devine posibilă conectarea sarcină inductivă

, de exemplu, un transformator.

Triacurile trebuie selectate în funcție de dimensiunea sarcinii, pe baza calculului de 1 A = 200 W.

  • Elemente folosite:
  • Dinistor DB3;
  • Triac TS106-10-4, VT136-600 sau altele, curentul nominal necesar este 4-12A.
  • Diode VD1, VD2 tip 1N4007;
  • Rezistențe R1100 kOhm, R3 1 kOhm, R4 270 Ohm, R5 1,6 kOhm, potențiometru R2 100 kOhm; C1 0,47 µF ( tensiune de operare

de la 250 V). Rețineți că schema este cea mai comună, cu variații minore.

De exemplu, un dinistor poate fi înlocuit cu o punte de diode sau un circuit RC de suprimare a interferențelor poate fi instalat în paralel cu triacul. Această schemă oferă o reglare mai precisă a tensiunii și curentului în circuitul de sarcină, dar este și mai complex de implementat.


Circuit regulator de putere triac

Asamblare

Regulatorul de putere trebuie asamblat în următoarea secvență:

  1. Determinați parametrii dispozitivului pe care va funcționa dispozitivul în curs de dezvoltare. Parametrii includ: numărul de faze (1 sau 3), necesitatea ajustării precise a puterii de ieșire, tensiunea de intrare în volți și curent nominalîn amperi.
  2. Selectați tipul de dispozitiv (analogic sau digital), selectați elementele în funcție de puterea de sarcină. Puteți verifica soluția dvs. într-unul dintre programele de modelare circuite electrice– Electronics Workbench, CircuitMaker sau analogii lor online EasyEDA, CircuitSims sau oricare altul la alegere.
  3. Calculați disiparea căldurii folosind următoarea formulă: căderea de tensiune pe triac (aproximativ 2 V) înmulțită cu curentul nominal în amperi.
  4. Valorile exacte ale căderii de tensiune în stare deschisă și fluxul de curent nominal sunt indicate în caracteristicile triacului. Obținem puterea disipată în wați. Selectați un radiator în funcție de puterea calculată. Achiziționați componentele electronice necesare
  5. , radiator si placa de circuit imprimat. Așezați piste de contact pe placă și pregătiți locurile pentru instalarea elementelor.
  6. Asigurați montarea pe placă pentru un triac și radiator. Instalați elementele pe placă folosind lipire. Dacă nu este posibil să pregătiți o placă de circuit imprimat, atunci puteți utiliza montarea pe suprafață pentru a conecta componentele folosind fire scurte. În timpul asamblarii o atenție deosebită
  7. acordați atenție polarității conectării diodelor și triacului. Dacă nu există marcaje pe ele, atunci există „arcuri”. Verificați circuitul asamblat cu un multimetru în modul de rezistență.
  8. Produsul rezultat trebuie să corespundă designului original. Atașați în siguranță triacul la radiator.
  9. Nu uitați să așezați o garnitură izolatoare de transfer de căldură între triac și radiator. Șurubul de fixare este bine izolat. Așezați circuitul asamblat
  10. într-o cutie de plastic. Amintiți-vă că la bornele elementelor
  11. Este prezentă o tensiune periculoasă. Rotiți potențiometrul la minim și efectuați un test de funcționare.
  12. Măsurați tensiunea la ieșirea regulatorului cu un multimetru. Rotiți ușor butonul potențiometrului pentru a monitoriza modificarea tensiunii de ieșire. Dacă rezultatul este satisfăcător, atunci puteți conecta sarcina la ieșirea regulatorului.

În caz contrar, este necesar să faceți ajustări de putere.

Reglarea puterii

Controlul puterii este controlat de un potențiometru, prin care se încarcă condensatorul și circuitul de descărcare a condensatorului.

  • Dacă parametrii de putere de ieșire sunt nesatisfăcători, ar trebui să selectați valoarea rezistenței în circuitul de descărcare și, dacă domeniul de reglare a puterii este mic, valoarea potențiometrului. prelungiți durata de viață a lămpii, reglați iluminarea sau temperatura fierului de lipit
  • Un regulator simplu și ieftin care folosește triacuri va ajuta. selectați tipul de circuit și parametrii componentelor
  • conform sarcinii planificate. rezolvați-l cu atenție
  • soluții de circuit. fii atent la asamblarea circuitului
  • , observați polaritatea componentelor semiconductoare. nu uitați că curentul electric există în toate elementele circuitului

și este mortal pentru oameni.

Un regulator atât de simplu, dar în același timp foarte eficient, poate fi asamblat de aproape oricine poate ține un fier de lipit în mâini și chiar poate citi puțin diagramele. Ei bine, acest site vă va ajuta să vă îndepliniți dorința. Regulatorul prezentat reglează puterea foarte lin, fără supratensiuni sau scăderi.

Circuitul unui regulator triac simplu
Un astfel de regulator poate fi folosit pentru reglarea luminii cu lămpi cu incandescență, dar și cu lămpi cu LED dacă achiziționați cele dimmabile. Este ușor să reglați temperatura fierului de lipit. Puteți regla în mod continuu încălzirea, schimbați viteza de rotație a motoarelor electrice cu un rotor bobinat și multe altele acolo unde este loc pentru un astfel de lucru util. Daca ai o bormasina electrica veche care nu are controlul vitezei, atunci folosind acest regulator vei imbunatati un lucru atat de util.


Articolul, cu ajutorul fotografiilor, descrierilor și video-ului atașat, descrie în detaliu întregul proces de fabricație, de la colectarea pieselor până la testarea produsului finit.
Voi spune imediat că, dacă nu sunteți prieten cu vecinii dvs., atunci nu trebuie să colectați lanțul C3 - R4. (Glumă) Servește pentru a proteja împotriva interferențelor radio.
Toate piesele pot fi cumpărate din China pe Aliexpress. Prețurile sunt de două până la zece ori mai mici decât în ​​magazinele noastre.
  • Pentru a realiza acest dispozitiv veți avea nevoie de:
  • R1 – rezistor aproximativ 20 Kom, putere 0,25 W;
  • R2 – potențiometru aproximativ 500 Kom, 300 Kom la 1 Mohm este posibil, dar 470 Kom este mai bun;
  • R3 - rezistor aproximativ 3 Kom, 0,25 W;
  • R4 - rezistor 200-300 Ohm, 0,5 W;
  • C1 și C2 – condensatoare 0,05 μF, 400 V;
  • C3 – 0,1 μF, 400 V;
  • BT139-600, reglează un curent de 18 A sau BT138-800, reglează un curent de 12 A - triac, dar poți lua orice altele, în funcție de ce tip de sarcină trebuie să reglezi. Un dinistor se mai numește și diac, un triac este un triac.
  • Radiatorul de răcire este selectat în funcție de puterea de reglare planificată, dar cu cât mai mult, cu atât mai bine. Fără calorifer, nu puteți regla mai mult de 300 de wați.
  • Se pot instala orice blocuri terminale;
  • Folosiți placa după cum doriți, atâta timp cât totul se potrivește.
  • Ei bine, fără un dispozitiv este ca și fără mâini. Dar este mai bine să folosim lipirea noastră. Deși este mai scump, este mult mai bun. Nu am văzut nicio sudură chinezească bună.


Să începem asamblarea regulatorului

În primul rând, trebuie să vă gândiți la aranjarea pieselor astfel încât să instalați cât mai puține jumperi și să faceți mai puțină lipire, apoi verificăm cu mare atenție conformitatea cu diagrama și apoi lipim toate conexiunile.








După ce v-ați asigurat că nu există erori și ați plasat produsul într-o carcasă de plastic, îl puteți testa conectându-l la rețea.

Articolul descrie modul în care funcționează un regulator de putere a tiristorului, a cărui diagramă va fi prezentată mai jos

ÎN viata de zi cu zi de foarte multe ori este nevoie de reglarea puterii aparatelor de uz casnic, precum aragazele electrice, fiarele de lipit, cazanele și elementele de încălzire, în transport - turația motorului etc. Cel mai simplu design de radio amator vine în ajutor - un regulator de putere pe un tiristor. Asamblarea unui astfel de dispozitiv nu va fi dificilă; acesta poate deveni primul dispozitiv de casă care va îndeplini funcția de reglare a temperaturii vârfului fierului de lipit al unui radioamator începător. Merită remarcat că gata statii de lipit cu controlul temperaturii și alte funcții frumoase sunt mult mai scumpe decât un simplu fier de lipit. Un set minim de piese vă permite să asamblați un regulator de putere a tiristorului simplu pentru montarea pe perete.

Pentru informare, montarea la suprafață este o metodă de asamblare a componentelor radio-electronice fără utilizarea placa de circuit imprimat, și cu bună pricepere vă permite să asamblați rapid dispozitive electronice dificultate medie.

De asemenea, puteți comanda un regulator cu tiristoare, iar pentru cei care doresc să-și dea seama singuri, o diagramă va fi prezentată mai jos și va fi explicat principiul de funcționare.

Apropo, acesta este un regulator de putere a tiristoarelor monofazate. Un astfel de dispozitiv poate fi folosit pentru a controla puterea sau viteza. Cu toate acestea, mai întâi trebuie să înțelegem acest lucru, deoarece acest lucru ne va permite să înțelegem pentru ce sarcină este mai bine să folosim un astfel de regulator.

Cum funcționează un tiristor?

Un tiristor este un dispozitiv semiconductor controlat capabil să conducă curentul într-o singură direcție. Cuvântul „controlat” a fost folosit dintr-un motiv, deoarece cu ajutorul său, spre deosebire de o diodă, care conduce curentul doar la un pol, puteți selecta momentul în care tiristorul începe să conducă curentul. Tiristorul are trei ieșiri:

  • Anod.
  • Catod.
  • Electrod de control.

Pentru ca curentul să înceapă să curgă prin tiristor, trebuie îndeplinite următoarele condiții: piesa trebuie să fie într-un circuit care este alimentat și trebuie aplicat un impuls de scurtă durată electrodului de control. Spre deosebire de un tranzistor, controlul unui tiristor nu necesită menținerea semnalului de control. Nuanțele nu se termină aici: tiristorul poate fi închis numai prin întreruperea curentului din circuit sau prin formarea unei tensiuni invers anod-catod. Aceasta înseamnă că utilizarea unui tiristor în circuitele de curent continuu este foarte specifică și adesea neînțeleaptă, dar în circuitele de curent alternativ, de exemplu într-un dispozitiv precum un regulator de putere a tiristorului, circuitul este construit în așa fel încât să fie asigurată o condiție de închidere. . Fiecare jumătate de undă va închide tiristorul corespunzător.

Cel mai probabil, nu înțelegi totul? Nu disperați - mai jos procesul de funcționare a dispozitivului finit va fi descris în detaliu.

Domeniul de aplicare al regulatoarelor tiristoare

În ce circuite este eficientă utilizarea unui regulator de putere a tiristoarelor? Circuitul vă permite să reglați perfect puterea dispozitivelor de încălzire, adică influența sarcina activa. Când se lucrează cu o sarcină foarte inductivă, tiristoarele pot pur și simplu să nu se închidă, ceea ce poate duce la defectarea regulatorului.

Este posibil sa ai un motor?

Cred că mulți dintre cititori au văzut sau au folosit mașini de găurit, polizoare unghiulare, care sunt numite în mod popular „polizoare” și alte unelte electrice. Poate ați observat că numărul de rotații depinde de adâncimea apăsării butonului de declanșare al dispozitivului. În acest element este încorporat un regulator de putere tiristor (a cărui diagramă este prezentată mai jos), cu ajutorul căruia se modifică numărul de rotații.

Fiţi atenți! Regulatorul tiristor nu poate schimba viteza motoare asincrone. Astfel, tensiunea este reglată la motoare cu comutator, echipat cu o unitate de perie.

Schema de unul și doi tiristoare

Un circuit tipic pentru asamblarea unui regulator de putere tiristor cu propriile mâini este prezentat în figura de mai jos.

Tensiunea de ieșire a acestui circuit este de la 15 la 215 volți în cazul utilizării tiristoarelor indicate pe radiatoare, puterea este de aproximativ 1 kW. Apropo, comutatorul cu controlul luminozității luminii se face după o schemă similară.

Dacă nu aveți nevoie să reglați complet tensiunea și doriți doar o ieșire de 110 până la 220 de volți, utilizați această diagramă, care arată un regulator de putere a tiristorului cu jumătate de undă.

Cum funcţionează asta?

Informațiile descrise mai jos sunt valabile pentru majoritatea schemelor. Desemnările literelor vor fi luate în conformitate cu primul circuit al regulatorului tiristor

Un regulator de putere tiristor, al cărui principiu de funcționare se bazează pe controlul de fază al valorii tensiunii, modifică și puterea. Acest principiu este că în condiții normale o tensiune alternativă acționează asupra sarcinii. rețeaua gospodărească, variind după o lege sinusoidală. Mai sus, când se descrie principiul de funcționare al unui tiristor, s-a spus că fiecare tiristor funcționează într-o direcție, adică își controlează propria jumătate de undă dintr-o undă sinusoidală. Ce înseamnă?

Dacă conectați periodic o sarcină folosind un tiristor la un moment strict definit, valoarea tensiunii efective va fi mai mică, deoarece o parte a tensiunii (valoarea efectivă care „cade” pe sarcină) va fi mai mică decât tensiunea rețelei. Acest fenomen este ilustrat în grafic.

Zona umbrită este zona de stres care este sub sarcină. Litera „a” de pe axa orizontală indică momentul de deschidere al tiristorului. Când se termină semiundă pozitivă și începe perioada cu semiundă negativă, unul dintre tiristoare se închide și în același moment se deschide al doilea tiristor.

Să ne dăm seama cum funcționează regulatorul nostru specific de putere a tiristoarelor

Schema unu

Să precizăm în prealabil că în locul cuvintelor „pozitiv” și „negativ”, se vor folosi „primul” și „al doilea” (semi-undă).

Deci, când prima jumătate de undă începe să acționeze asupra circuitului nostru, condensatoarele C1 și C2 încep să se încarce. Viteza lor de încărcare este limitată de potențiometrul R5. acest element este variabil, iar cu ajutorul lui se stabilește tensiunea de ieșire. Când pe condensatorul C1 apare tensiunea necesară deschiderii dinistorului VS3, dinistorul se deschide și trece curent prin el, cu ajutorul căruia se va deschide tiristorul VS1. Momentul defectării dinistorului este punctul „a” din graficul prezentat în secțiunea anterioară a articolului. Când valoarea tensiunii trece prin zero și circuitul se află sub a doua jumătate de undă, tiristorul VS1 se închide și procesul se repetă din nou, numai pentru al doilea dinistor, tiristor și condensator. Rezistoarele R3 și R3 sunt utilizate pentru control, iar R1 și R2 sunt utilizate pentru stabilizarea termică a circuitului.

Principiul de funcționare al celui de-al doilea circuit este similar, dar controlează doar una dintre semi-undele de tensiune alternativă. Acum, cunoscând principiul de funcționare și circuitul, puteți asambla sau repara un regulator de putere a tiristoarelor cu propriile mâini.

Utilizarea regulatorului în viața de zi cu zi și măsuri de siguranță

Este imposibil să nu spui asta această schemă nu asigură izolare galvanică față de rețea, deci există pericol de deteriorare șoc electric. Aceasta înseamnă că nu trebuie să atingeți elementele regulatorului cu mâinile. Trebuie folosită o carcasă izolată. Ar trebui să vă proiectați aparatul astfel încât, dacă este posibil, să îl puteți ascunde dispozitiv reglabil, găsiți spațiu liber în carcasă. Dacă dispozitivul reglabil este amplasat permanent, atunci, în general, are sens să-l conectați printr-un comutator cu un dimmer. Această soluție va proteja parțial împotriva șocurilor electrice, va elimina necesitatea de a găsi o carcasă potrivită și are un aspect atractiv aspectși fabricate industrial.