Цена-контрол триак

Цена-контрол триак

използване триак вместо две SCRs Включената антипаралелен, в много случаи по-оправдано, тъй като, наред с други неща, ви позволява да се намали размера и цената на устройството. триаци обаче изискват относително по-голям контрол на ток, което до известна степен ограничава тяхното използване в прости безтрансформаторни устройства директно захранвани от електрическата мрежа чрез елементите на баластни закалителни излишък напрежение. В известни безтрансформаторни устройства, автоматизация на дома, за да се намали optotiristornye реле или триак ток междинни елементи, използвани.

Значително намаляване на средния отвор позволява на текущ контрол на пулса триак. Такова решение се счита в [1], при което контролната част описва образуване отваряне импулси в началото на всеки половин цикъл на мрежовото напрежение. Това устройство работи успешно във връзка с резистивен товар, но с резистивен-индуктивен (намотките на двигателя или трансформатор) неговата работа ще бъде незадоволително, а в някои моменти е невъзможно поради фазовото изместване между захранващото напрежение и тока във веригата на товара, а също и поради ограничения скорост на нарастване на тока на товара (ниско натоварване ефект).

За решаване на проблема е възможно, ако синхрон устройството не нарушава мрежово напрежение и натоварване на тока, както и при промяна на товара ток сензор е удобно да се използва самата триак. Въпросът е, че когато между основните терминали 1 и 2 триак ниско напрежение, т.е. тя е отворена, ток, който протича през него, а ако щифта присъства между положително или отрицателно напрежение е по-голяма от постоянно отваряне, - .. е затворен. Следователно, времето трябва да бъде напрежението между клеми 1 и 2 от триак. По този начин, за разлика от конвенционалните контролни единици, образуващи отваряне беседа на принципа на "толкова дълго, тъй като не по-малко от" управляващото напрежение на триак позволява значително да се намали средната текущия контрол, тъй като тя автоматично спира след отваряне на триак.

Фиг. 1 показва опростена схема на контрол триак блок, който реализира метода, описан. Сензор състояние триак събира върху транзистори VT1 ​​- VT3 и резистори R1, R4, R5, съгласно схемата, описана в [2], генерира високо ниво изход, когато VS1 на триак е отворен.

След напрежението между клемите 1 и 2 затворено триак надвишава 12 V, отворен или VT3 транзистор или VT1, VT2, в зависимост от полярността на това напрежение. И в двата случая отвори VT4 транзистор и чрез резистор R6 и триак порта ток протича отваряне. Стойността на този ток (около 0.15 А) определя съпротивлението на резистор R6.

След като триак ще се отвори, напрежението върху него пада до 1.5 1. В, които водят до затварянето на всички транзистори и край отваряне триак на ток. , The триак ще бъде затворен и процесът се повтаря, докато не триак След кликване върху здраво, когато токът през триак държи ток достига граница, което може да се случи на малки индуктивни или съпротивителни товари.

В случай на съпротивителни натоварване обикновено е достатъчен на импулс за откриване и когато активното-индуктивните може да изисква няколко. При което устройството активно натоварване консумира ток от около 0.3 mA, и в присъствието на индуктивен компонент - 3 mA. От това следва, че управляващият блок е в зависимост от вида на товара и генерира ток, силно достатъчно, за да отворите триак.

Фиг. 2 показва практически верига на контрол триак възел. Емисии възел директно от захранването AC, като относителната влажност натоварване. Коригира мрежово напрежение половин вълна токоизправител диод VD5, VD6 и стабилизира на ниво от 15 V ценерови VD4. Излишъкът от захранващото напрежение изгасва кондензатор С3.

Резистор R12 ограничава скока ток през токоизправител диоди, когато устройството към мрежата, и резистор R11 заустванията кондензатор С3 след изключване на устройството. Кондензатор С1 изглажда пулсации на отстранени напрежение.

Стабилизирано напрежение от 15 V, с подвижни щифтове А и Т, и захранва функционална единица, която определя разпределението на цялото устройство като цяло. Работен ток възел трябва да консумира не повече от 7 mA при активен товар и не повече от 5 mA с резистивен-индуктивен защото # 966;> 0.7.

VS1 контрол триак верига се състои от кондензатор С2, резистор R10 и транзистор VT5. Напрежението натрупани на този кондензатор се прилага за контрол на електрода VS1 на триак чрез резистор R10 и транзистор VT5. Резисторът ограничава ток отвора в 0,15 А.

C2 на кондензатор в паузите между отвора импулси се зарежда през резистор R9 от стабилизирано напрежение. Едновременно с това резистор заедно с кондензатор С1 образуват RC-филтър непропускливи преходни за контрол триак верига на веригата за захранване и управление на функционални компоненти.

Transistor логика управлява VT5 Zili елемент - не се събира на транзистора VT2 и диоди VD1 - VD3. Позволяващи контрол Високо ниво на изхода на логически елемент ще тогава, когато, първо, на изхода В контролния възел отива ниско ниво на функционален възел, от друга страна, на триак VS1 напрежение достига 12 V, и трето, кондензатор С2 се зарежда 10 V, достатъчен за откриване на триак.

Напрежението на триак контролира състояние сензор монтиран на транзистори VT3, VT4, VT6 и резистори R6, R8, R13 и R14, които на работа, описан по-горе. С ayhoda функционална единица активен сигнал ниско ниво се прилага към изхода В, и по-нататък към входния възел на контрола на фазата е описано по-долу и на един вход на NAND порта Zili - НЕ.

Напрежението на кондензатор С2 следи сглобяване, монтиран на транзистора VT1 и резистори R3 - R5. Ако кондензатор С2 се зарежда до напрежение от 10 V, активно ниско с колектора на транзистора VT1 се прилага към един от входовете на елементите Zili - НЕ.

За завършен устройство (стабилизатор топлина, димер, и др .. D.) Както е описано за триак блок за управление е необходимо да се свърже определена функционална единица, която ще определи функцията желания устройство.

Фиг. 3 е функционална диаграма на възела, което позволява устройството за триак базирани контрол описано конструкт две държави термостабилизатор в инкубатора. температурен сензор служи unijunction транзистор VT1. Дългосрочна експлоатационен опит на транзистора е показано по подобен начин, той има добра чувствителност и времева стабилност и е напълно подходящ за тази роля.

транзистор Cross-база данни VT1 ​​резистентност включени в рамото на измерване на моста, състояща се от резистори R1 - R3 и R4 или изрязване резистор R5, в зависимост от позицията на превключвателя SA1. В мост изходното напрежение е вход на компаратор събира върху DU DA1. Резистор R6 осигурява топлинна "хистерезис" от около ± 0,25 ° С

При използване KT117 транзистор с друго писмо индекс трябва първо да преодолее балансиране резистор R3 избор грубо и след това точно резистор R4 при температура от 40 ° С и резистор R5 - при + 38 ° С Измерване мост и операционния усилвател захранва от параметри стабилизатор VD1R7.

Схема функционална единица, която позволява да се приложи фазов контрол на триак е показано на фиг. 4.

Принципът на работа на устройството се основава на отстраняване сигнал контролен възел синхронизация (продукция от Б) и превод с регулируем забавяне на един вход на NAND порта 3- или - НЕ възел (на изхода В). Регулируема забавяне устройство генерира, събрани в четири инвертори.

DD1.1 инвертор чрез серия верига, състояща се от диод VD1 и резистор R1, кондензатор С1 притежава разредена състояние, а не напрежение на триак (т. Е. триак отворен). В момента на поява на триак 12 за високо напрежение ниво минус DD1.1 елемент затваря диод VD1 и кондензатор С1 започва зареждане чрез резистори R2, R3.

След като напрежението в кондензатор С1 достигне прага на спусъка Шмит монтиран на инвертор DD1.3, DD1.4 и резистори R4, R5, той минава. високо ниво на изхода на тригера инвертира DD1.2 елемент след това отива ниско ниво на входа на контрол триак единица (за извеждане В). Резистор R1 забавя освобождаването на кондензатор С1, което позволява откриването да образуват поредица от импулси в случай на съпротивителни-индуктивен товар.

печатна платка управление единица Рисунката е показана на фиг. 5.

(Увеличение)

Той е изработен от фибростъкло едностранно фолио с дебелина 1,5 мм.