دائرة مثبتات الجهد الأوتوماتيكي المتحكم فيها SCR / Triac

جرب أداة القضاء على المشاكل





في هذا المنشور ، سنناقش دائرة تثبيت جهد التيار الكهربائي الأوتوماتيكية البسيطة نسبيًا التي يتم التحكم فيها بواسطة التيرستورات ، والتي تستخدم الدوائر المتكاملة المنطقية وعدد قليل من التيرستورات للتحكم في مستويات جهد التيار الكهربائي.

لماذا الحالة الصلبة

نظرًا لكونها صلبة في التصميم ، فإن انتقالات تبديل الجهد تكون سلسة للغاية مع الحد الأدنى من التآكل والتلف ، مما يؤدي إلى استقرار الجهد بكفاءة.



اكتشف إجراءات البناء الكاملة لمثبت الجهد الكهربائي الفريد من نوعه هذا.

الدائرة المقترحة من التيرستورات تسيطر عليها مثبت جهد التيار المتردد سيوفر استقرارًا ممتازًا للجهد من 4 خطوات لأي جهاز عند خرجه.



مع عدم وجود أجزاء متحركة يتم تحسين كفاءتها. اكتشف المزيد عن هذا العامل الصامت: power guard.

إن دائرة مثبت الجهد الأوتوماتيكي التي تمت مناقشتها في إحدى مقالاتي السابقة ، على الرغم من كونها مفيدة ، نظرًا لتصميمها الأبسط ، إلا أنها لا تملك القدرة على التحكم في المستويات المختلفة لجهد التيار الكهربائي المتغير بشكل منفصل.

الفكرة المقترحة على الرغم من عدم اختبارها ، تبدو مقنعة للغاية ، وإذا تم تحديد أبعاد المكونات الأساسية بشكل صحيح ، فيجب أن تعمل كما هو متوقع.

الدائرة الحالية لمثبت جهد التيار المتردد المتحكم فيه التيرستورات رائعة في أدائها وهي تقريبًا مثبت جهد مثالي من جميع النواحي.

كالعادة تم تصميم الحلبة حصريًا من قبلي. إنه قادر على التحكم وأبعاد جهد التيار المتردد للمدخلات بدقة من خلال 4 خطوات مستقلة.

ال استخدام التيرستورات تأكد من أن عمليات التحويل سريعة (في حدود 2 مللي ثانية) وبدون شرارات أو عابرات مرتبطة عادةً بنوع المرحل من المثبتات.

أيضًا نظرًا لعدم استخدام أجزاء متحركة ، تصبح الوحدة بأكملها في حالة صلبة تمامًا ودائمة تقريبًا.

دعنا ننتقل لنرى كيف تعمل الدائرة.

الحذر:
قد تكون كل نقطة من الدائرة المعروضة هنا في خطوط التيار المتردد الرئيسيةمن المحتمل أن يكون من الخطورة للغاية لمسها عند التبديلموقع. ينصح بأقصى قدر من العناية والحذر ، واستخدام لوحة خشبية تحتينصح بشدة FEET أثناء العمل مع هذا التصميم .... نوبي يرجى الابتعاد.

تشغيل الدائرة

يمكن فهم أداء الدائرة من خلال النقاط التالية:

يتم ترتيب جميع الترانزستورات من T1 إلى T4 لاستشعار الارتفاع التدريجي في جهد الدخل وإجراء واحد تلو الآخر بالتسلسل مع ارتفاع الجهد والعكس صحيح.

بوابات N1 إلى N4 من IC 4093 تم تكوينها كـ مخازن . يتم تغذية مخرجات الترانزستورات إلى مدخلات هذه البوابات.

دائرة مثبتات الجهد الأوتوماتيكي المتحكم فيها SCR / Triac

جميع البوابات متصلة ببعضها البعض بحيث يظل خرج بوابة معينة نشطًا في فترة زمنية معينة وفقًا لمستوى جهد الدخل.

وبالتالي ، مع ارتفاع جهد الدخل ، تستجيب البوابات للترانزستورات وتصبح مخرجاتها بعد ذلك منطقيًا واحدًا تلو الآخر مع التأكد من إيقاف تشغيل خرج البوابة السابقة والعكس صحيح.

يتم تطبيق منطق hi من المخزن المؤقت المحدد على بوابة كل منها SCR التي توصل وتوصل الخط 'الساخن' ذي الصلة من المحول إلى الجهاز الخارجي المتصل.

مع ارتفاع الجهد ، يختار التيرستورات ذات الصلة لاحقًا النهايات 'الساخنة' المناسبة للمحول لزيادة أو تقليل الجهد والحفاظ على خرج مستقر نسبيًا.

كيفية تجميع الدائرة

إن بناء دائرة حراسة طاقة التيار المتردد للتحكم في التيرستورات بسيط وهو مجرد مسألة شراء الأجزاء المطلوبة وتجميعها بشكل صحيح عبر ثنائي الفينيل متعدد الكلور عام.

من الواضح جدًا أن الشخص الذي يحاول إنشاء هذه الدائرة يعرف أكثر قليلاً من مجرد أساسيات الإلكترونيات.

قد تسوء الأمور بشكل كبير إذا كان هناك أي خطأ في التجميع النهائي.

ستحتاج إلى متغير خارجي (0 إلى 12 فولت) مصدر طاقة تيار مستمر عالمي لإعداد الوحدة بالطريقة التالية:

بافتراض أن العرض الناتج بمقدار 12 فولت من TR1 يتوافق مع 225 فولت من المدخلات ، وجدنا من خلال الحسابات أنه سينتج 9 فولت عند مدخل 170 فولت ، و 13 فولت سوف يتوافق مع 245 فولت و 14 فولت سيكون مكافئًا لمدخل حوالي 260 فولت.

كيفية إعداد واختبار الدائرة

مبدئيًا ، احتفظ بالنقاط 'AB' مفصولة وتأكد من فصل الدائرة تمامًا عن أنابيب التيار المتردد.

اضبط مصدر الطاقة العالمي الخارجي إلى 12 فولت وقم بتوصيله الموجب بالنقطة 'B' والسالب بالأرض المشتركة للدائرة.

الآن اضبط P2 حتى يتم تشغيل LD2 للتو. قلل الجهد إلى 9 واضبط P1 للتشغيل LD1.

وبالمثل ، اضبط P3 و P4 لإضاءة مصابيح LED ذات الصلة عند الفولتية 13 و 14 على التوالي.

اكتمل الآن إجراء الإعداد. قم بإزالة العرض الخارجي وربط النقاط 'AB' معًا.

قد يتم الآن توصيل الوحدة بأكملها بمصدر التيار المتردد بحيث يمكن بدء العمل على الفور.

يمكنك التحقق من أداء النظام من خلال توفير تيار متردد متغير من خلال محول تلقائي وفحص الإخراج باستخدام مقياس رقمي متعدد.

سيتم إيقاف تشغيل مثبت جهد التيار المتردد الذي يتم التحكم فيه بواسطة التيرستورات عند الفولتية التي تقل عن 170 وما فوق 300 فولت.

IC 4093 ترتيب Pinout البوابة الداخلية

تفاصيل pinout IC 4093

قائمة الاجزاء

سوف تحتاج إلى الأجزاء التالية لبناء مثبت جهد التيار المتردد للتحكم SCR:
جميع المقاومات هي ¼ وات ، CFR 5٪ ، ما لم يذكر خلاف ذلك.

  • R5، R6، R7، R8 = 1 م ¼ واط ،
  • جميع الترياك 400 فولت ، 1 كيلو فولت ،
  • T1 ، T2 ، T3 ، T4 = BC 547 ،
  • جميع ثنائيات زينر = 3 فولت 400 ميغاواط ،
  • جميع الثنائيات = 1N4007 ،
  • كل الإعدادات المسبقة = 10 كيلو خطي ،
  • R1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 = 1 كيلو واط ،
  • N1 إلى N4 = IC 4093 ،
  • C1 و C3 = 100 فائق التوهج / 25 فولت ،
  • C2 = 104 ، سيراميك ،
  • Power Guard Stabilizer Transformer = 'مُصمم حسب الطلب' بجهد خرج 170 ، 225 ، 240 ، 260 فولت ، صنابير بمدخل 225 فولت ، أو 85 ، 115 ، 120 ، 130 فولت عند 110 تيار متردد.
  • TR1 = محول تنحي ، 0-12 فولت ، 100 مللي أمبير.



زوج من: دائرة الشعلة LED البسيطة ذات الكفاءة العالية التالي: 5 دوائر فليب فليب مثيرة للاهتمام - تحميل ON / OFF باستخدام زر الضغط