Kā izveidot 25 ampēru, 1500 vatu sildītāja kontrollera shēmu

Izmēģiniet Mūsu Instrumentu Problēmu Novēršanai





Šajā rakstā mēs centīsimies izprast 1500 vatu vienkārša sildītāja regulatora ķēdes izveidošanu ar 25 amp strāvas ātrumu, izmantojot parasto triac balstītu dimmera slēdža shēmu

Izmantojot Advanced Snubber mazāk Triacs

Lai kontrolētu sildītājus, kuru nominālā vērtība ir 1500 vati, paredzēta stingra specifikācija ar vadības bloku, lai droši un efektīvi īstenotu paredzētās darbības. Ar uzlabotas triacs bez snubber un Diacs, kas sildītāju regulatorus ražo masveida vatu līmenī, šodien ir kļuvis salīdzinoši vieglāk.



Šeit mēs pētām vienkāršu, tomēr pilnīgi piemērotu konfigurāciju, kuru var izmantot, lai izveidotu 1500 vatu sildītāja regulatora ķēdi.

Sapratīsim doto shēmu ar šādiem punktiem:



Kā darbojas Triac / Diac maiņstrāvas kontrolleris

Ķēdes iestatīšana ir diezgan standarta, jo elektroinstalācija ir ļoti līdzīga tām, kuras parasti izmanto parastajās gaismas regulēšanas slēdžu ķēdēs.

The standarta triac un diac var redzēt, lai īstenotu triac pamata pārslēgšanu.

Diac ir ierīce, kas strāvu pārslēdz sevī tikai pēc tam, kad tajā ir sasniegta noteikta noteikta potenciāla starpība.

Tālāk minētie tīkla rezistori un kondensatori, kas saistīti ar diac, ir izvēlēti tā, lai tie ļautu diacākam darboties tikai tik ilgi, kamēr sinusa līkne paliek zem noteikta sprieguma līmeņa.

Tiklīdz sinusa līkne šķērso iepriekš norādīto sprieguma līmeni, diac pārstāj darboties un triac tiek izslēgts.

Tā kā krava vai sildītājs šajā gadījumā ir savienots virknē ar triac, slodze arī izslēdzas un ieslēdzas saskaņā ar triac.

Iepriekš minētā triac vadīšana tikai noteiktai ieejas sinusa sprieguma līknes daļai rada izvadi pāri triakam, kurā maiņstrāva ir sasmalcināta mazākās daļās, padarot kopējo RMS rezultāta kritumu līdz zemākai vērtībai atkarībā no attiecīgo rezistoru un kondensatoru vērtības ap diac.

The var kas parādīts attēlā, tiek izmantots sildītāja elementa vadībai, kas sāk iepriekš paskaidroto procedūru. Jo lielāka pretestība, jo ilgāk nepieciešams vai kondensators uzlādējas un izlādējas, kas savukārt paildzina diac / triac pāra šaušanu.

Šis pagarinājums uztur triac un slodzi izslēgtu ilgākai maiņstrāvas sinusa līknes daļai, kā rezultātā sildītājam ir attiecīgi zemāks vidējais spriegums, un sildītāja temperatūra paliek dzesētāja pusē.

Un otrādi, kad katls tiek noregulēts uz zemākas pretestības radīšanu, kondensatora uzlāde un izlāde notiek ātrākā ātrumā, padarot iepriekš minēto ciklu ātru, kas savukārt notur triac vidējo pārslēgšanās periodu augstākajā pusē, kā rezultātā augstāks vidējais sildītājs. Sildītājs tagad rada vairāk siltuma, pateicoties paaugstinātajam vidējam spriegumam, kas tam izveidojies caur triac.

Ķēdes shēma

Detaļu saraksts

Rezistori 1/4 vati 5% CFR

  • 15k = 1
  • 330k = 1
  • 33k = 1
  • 270 omi = 1
  • 100 omi = 1
  • Potenciometrs 470k lineārs vai 220k lineārs

Kondensatori

  • 0.1uF / 250V = 2
  • 0.1uF / 630V = 2

Pusvadītāji

  • DB-3 = 1
  • Triac = BTA41 / 600

Induktors 40uH 30 amp (pēc izvēles)

Kontrole caur Arduino Pwm

Iepriekš minēto vienkāršo 220V regulatora slēdzi var arī efektīvi īstenot, izmantojot ārējo Arduino PWM izmantojot vienkāršo metodi, kas parādīta zemāk:




Pāri: Kā padarīt lētu LED nosaukuma plāksni ar apgaismotu aizmugurējo gaismu Nākamais: IC LM338 lietojuma shēmas