Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Artykuł powinien ujawnić, w jaki sposób tyrystorowy regulator napięcia wykonuje pracę, której obwód można oglądać bardziej szczegółowo w Internecie.

W życiu codziennym, w większości przypadków, może istnieć szczególna potrzeba regulacji całkowitej mocy urządzeń gospodarstwa domowego, na przykład pieców elektrycznych, lutownicy, kotła i grzejników, w transporcie - prędkość silnika i inne rzeczy. W tym przypadku przyjdzie nam pomóc w prostej i amatorskiej konstrukcji radiowej - jest to specjalny regulator mocy na tyrystorze.

Stworzenie takiego urządzenia nie wymaga dużego wysiłku, może być pierwszym domowym urządzeniem, które będzie pełniło funkcję regulacji temperatury końcówki w lutownicy dla każdego początkującego amatora radia. Należy zauważyć, że gotowe lutownice na stacji z ogólną kontrolą temperatury i innymi funkcjami specjalnymi kosztują znacznie więcej niż najprostsze modele lutownic. Minimalna liczba części w projekcie pomoże zmontować nieskomplikowany tyrystorowy regulator mocy z zamontowaną instalacją.

Należy zauważyć, że zamontowany typ instalacji jest opcją montażu podzespołów elektronicznych bez użycia specjalnej płytki drukowanej, a dzięki wysokiej jakości umiejętności pomaga w szybkim montażu urządzeń elektronicznych o średniej złożoności produkcji.

Można również zamówić elektroniczny typ konstruktora regulatora tyrystorowego, a ci, którzy chcą w pełni zrozumieć wszystko samodzielnie, powinni zapoznać się z niektórymi schematami i zasadą działania urządzenia.

Nawiasem mówiąc, takie urządzenie jest regulatorem całkowitej mocy . Takie urządzenie może być stosowane do sterowania całkowitą mocą lub kontrolą prędkości. Ale najpierw musisz w pełni zrozumieć ogólną zasadę działania takiego urządzenia, ponieważ pomoże ci to zrozumieć, jakiego obciążenia należy się spodziewać podczas korzystania z takiego regulatora.

Jak tyrystor wykonuje swoją pracę?

Tyrystor jest kontrolowanym urządzeniem półprzewodnikowym, które może szybko przewodzić prąd w jednym kierunku. Słowo „kontrolowany” oznacza tyrystor z jakiegoś powodu, ponieważ z jego pomocą, w przeciwieństwie do diody, która również przewodzi wspólny prąd tylko do jednego bieguna, można wybrać oddzielny moment, kiedy tyrystor rozpoczyna proces przewodzenia prądu.

Tyrystor ma trzy piny prądowe na raz:

  1. Katoda.
  2. Anoda.
  3. Elektroda kontrolowana

Aby prąd przepływał przez taki tyrystor, konieczne jest spełnienie następujących warunków: część musi znajdować się na samym obwodzie, który będzie pod wspólnym napięciem, wymagany krótkotrwały impuls musi być przyłożony do części sterującej elektrody. W przeciwieństwie do tranzystora, sterowanie takim tyrystorem nie wymaga od użytkownika zatrzymania sygnału sterującego.

Ale w tym przypadku wszystkie trudności związane z używaniem takiego urządzenia nie kończą się: tyrystor można łatwo zamknąć, przerywając przepływ prądu przez obwód do niego, lub tworząc odwrotne napięcie anodowo-katodowe. Oznacza to, że użycie tyrystora w obwodach prądu stałego jest uważane za dość specyficzne iw większości przypadków całkowicie nieuzasadnione, aw obwodach przemiennych, na przykład w takim urządzeniu jak tyrystorowy regulator, obwód jest tworzony taką metodą, aby w pełni zapewnić stan zamknięcia urządzenia . Każda dana połowa fali całkowicie zamknie odpowiednią sekcję tyrystora.

Najprawdopodobniej trudno ci zrozumieć jego strukturę . Ale nie musisz się denerwować - proces funkcjonowania takiego urządzenia zostanie opisany bardziej szczegółowo poniżej.

Obszar zastosowania urządzeń tyrystorowych

W jakim celu można użyć takiego urządzenia jako tyrystorowego regulatora mocy. Takie urządzenie umożliwia bardziej efektywną regulację mocy urządzeń grzewczych, to znaczy, wykonywanie obciążeń w miejscach aktywnych. Podczas pracy przy dużym obciążeniu indukcyjnym tyrystory mogą po prostu nie zamykać się, co może prowadzić do zwolnienia takiego sprzętu z normalnej pracy.

Czy możliwe jest niezależne regulowanie prędkości silnika urządzenia?

Wielu użytkowników, którzy widzieli lub nawet używali wiertarek do ćwiczeń, szlifierek kątowych, zwanych również szlifierkami, i innych elektronarzędzi. Łatwo zauważyli, że liczba obrotów w takich produktach zależy głównie od całkowitej głębokości przycisku spustu w urządzeniu . Taki element będzie umieszczony w tyrystorowym regulatorze mocy (ogólny schemat takiego urządzenia jest wskazany w Internecie), za pomocą którego następuje zmiana całkowitej liczby obrotów.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że regulator nie może samodzielnie zmieniać prędkości w silnikach asynchronicznych. W ten sposób napięcie będzie w pełni regulowane na silniku kolektora, który jest wyposażony w specjalną jednostkę alkaliczną.

Jak działa takie urządzenie?

Opisane poniżej cechy będą odpowiadać większości schematów .

  1. Tyrystorowy regulator całkowitej mocy, którego zasada i właściwości będą oparte na kontroli fazy wartości napięcia, zmienia całkowitą moc urządzeń. Ta cecha polega na tym, że w normalnych warunkach produkcji na obciążenie mogą wpływać przybliżone wskaźniki napięcia sieci domowej, które będą się zmieniać zgodnie z prawem sinusoidalnym. Powyżej, opisując zasadę działania tyrystora, powiedziano, że każdy tyrystor obejmuje działanie tylko w jednym kierunku, to znaczy, że zarządza swoją półfalą z sinusoid. Co to znaczy?
  2. Jeśli za pomocą urządzenia takiego jak tyrystor z czasem połączyć obciążenie w ściśle określonym czasie, wskaźnik napięcia efektywnego będzie dość niski, ponieważ połowa napięcia (wartość skuteczna, która odtwarza obciążenie) będzie znacznie mniejsza niż światło. Takie zjawisko można zaobserwować na grafice ruchu.

Kiedy tak się dzieje, pewien obszar, który będzie pod specjalnym stresem. Kiedy efekt dodatniej półfalii kończy się i rozpoczyna się nowy okres ruchu z ujemną półfalą, wówczas jeden z tych tyrystorów zacznie się zamykać, a jednocześnie otworzy się nowy tyrystor.

Zamiast słów, dodatnie i ujemne fale powinny używać pierwszego i drugiego (półfalowego).

Podczas gdy pierwsza półfala zaczyna wpływać na obwód, występuje specjalne ładowanie pojemności C1, jak również C2 . Prędkość ich pełnego naładowania będzie ograniczona potencjometrem R 5. Taki element będzie całkowicie zmienny, a za jego pomocą zostanie ustawione napięcie wyjściowe. W tym momencie, gdy napięcie wymagane do otwarcia VS 3 VS pojawi się na powierzchni kondensatora C1, cały dynistor otworzy się i przepłynie przez niego prąd, z którym otworzy się tyrystor VS1.

Podczas awarii dynistra i punkt tworzą się na ogólnym wykresie. Po przejściu wartości napięcia przez znacznik zera, gdy obwód znajduje się pod wpływem drugiej półfali, tyrystor VS 1 zamyka się i proces powtarza się tylko dla drugiego kierunku, tyrystora i kondensatora. Rezystory R 3 i R 3 są potrzebne do ograniczenia całkowitego prądu sterowania, a R 1 i R 2 - do procesu stabilizacji termicznej całego obwodu.

Zasada drugiego obwodu będzie dokładnie taka sama, ale będzie kontrolować tylko jedną falę prądu przemiennego. Po zrozumieniu przez użytkownika zasady działania urządzenia i jego ogólnego schematu struktury, będzie on w stanie zrozumieć, jak złożyć lub, jeśli to konieczne, naprawić tyrystorowy regulator mocy niezależnie.

Tyrystorowy regulator napięcia robi to sam

Nie można powiedzieć, że ten schemat nie zapewni izolacji galwanicznej od źródła zasilania, dlatego istnieje wyraźne niebezpieczeństwo wyładowań prądu elektrycznego. Oznacza to, że nie musisz dotykać elementów regulatora.

Powinieneś zaprojektować swoje urządzenie w taki sposób, aby w miarę możliwości ukryć je w regulowanym urządzeniu, a także znaleźć więcej wolnego miejsca wewnątrz obudowy. Jeśli regulowane urządzenie znajduje się na poziomie stacjonarnym, sensowne jest podłączenie go za pomocą przełącznika ze specjalną regulacją przyciemniania. Takie rozwiązanie będzie w stanie częściowo ochronić osobę przed porażeniem prądem, a także uwolnić go od konieczności poszukiwania odpowiedniej obudowy na urządzeniu, ma atrakcyjną strukturę zewnętrzną, a także powstaje z wykorzystaniem technologii przemysłowych.

Metody regulacji napięcia fazowego w sieci

  1. Istnieje kilka sposobów regulacji napięcia przemiennego w tyrystorach: można wykonać przejście lub zabronić wyjścia na regulatorze do czterech półokresów (lub okresów) napięcia przemiennego. Możesz włączyć się nie na początku połowy cyklu napięcia sieciowego, ale z pewnym opóźnieniem. W tym czasie napięcie na wyjściu regulatora będzie równe zeru, a całkowita moc nie zostanie przesłana na wyjście urządzenia. Druga część tyrystora półcyklowego zacznie przewodzić prąd, a na wyjściu regulatora pojawi się specjalne napięcie wejściowe.
  2. Czas opóźnienia w większości przypadków nazywany jest kątem otwarcia tyrystora, ponieważ podczas wartości kąta zerowego prawie całe napięcie z wejścia trafi do wyjścia, tylko spadek na otwartej powierzchni tyrystora zacznie być tracony. Zwiększając całkowity kąt tyrystora, regulator napięcia znacznie zmniejszy parametr napięcia wyjściowego.
  3. Charakterystyka regulacji takiego urządzenia podczas jego działania, podczas aktywnego obciążenia, jest przeprowadzana szczególnie intensywnie. Przy kącie 90 stopni (elektrycznym) na wyjściu złącza będzie połowa napięcia wejściowego, a przy całkowitym kącie 180 stopni elektrycznych, wyjście będzie równe zero.

Na podstawie zasad i cech regulacji napięcia fazowego możliwe jest skonstruowanie pewnych schematów regulacji, stabilizacji, aw niektórych przypadkach płynnego startu. W celu zapewnienia płynniejszego rozruchu napięcie powinno wzrosnąć od zera do maksymalnej prędkości w czasie. Tak więc podczas otwierania tyrystora wskaźnik wartości maksymalnej musi zmienić się na znacznik zerowy.

Obwody tyrystorowe

Regulowanie całkowitej mocy lutownicy jest bardzo proste, jeśli używasz do tego analogowych lub cyfrowych stacji lutowniczych . Te ostatnie są dość drogie w użyciu, a ich zbieranie bez dużego doświadczenia jest raczej trudne. Podczas gdy urządzenia analogowe (uważane z natury za regulatory całkowitej mocy) nie będą trudne do samodzielnego tworzenia.

Całkiem prosty schemat urządzenia, który pomoże regulować wskaźnik mocy na lutownicy.

  1. VD - КД209 (lub podobny w swojej ogólnej charakterystyce).
  2. R 1 - rezystancja o specjalnej wartości 15 kΩ.
  3. R 2 jest rezystorem, który ma określoną wartość prądu przemiennego około 30 kΩ.
  4. Rn jest całkowitym obciążeniem (w tym przypadku zostanie użyte specjalne wahadło).

Takie urządzenie do regulacji może kontrolować nie tylko dodatnie półokresy, z tego powodu moc lutownicy będzie kilka razy mniejsza niż nominalna. Taki tyrystor jest sterowany przez specjalny obwód, który przenosi dwie rezystancje, jak również pojemność. Czas ładowania kondensatu (będzie regulowany przez specjalną rezystancję R2) wpływa na czas trwania otwarcia takiego tyrystora.

Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Kategoria: