Vienkāršs gaismas regulators un griestu ventilatora regulatora slēdzis

Izmēģiniet Mūsu Instrumentu Problēmu Novēršanai





Šajā ziņojumā mēs uzzinām, izmantojot divus piemērus, kā izveidot vienkāršu gaismas regulēšanas slēdža shēmu gaismas intensitātes kontrolei ar trauku, izmantojot triac fāzes sasmalcināšanas principu.

Kas ir Triac Dimmers

Mēs jau daudzos manos agrākajos rakstos esam redzējuši, kā triac tiek izmantoti elektroniskās ķēdēs maiņstrāvas slodžu pārslēgšanai.



Triaki būtībā ir ierīces, kas spēj ieslēgt noteiktu pievienoto slodzi, reaģējot uz ārēju līdzstrāvas sprūdu.

Lai gan tie var būt iekļauti pilnīgai slodzes ieslēgšanai un pilnīgai izslēgšanas procedūrai, ierīci parasti izmanto arī maiņstrāvas regulēšanai tā, lai slodzes izvadi varētu samazināt līdz jebkurai vēlamajai vērtībai.



Piemēram, triaci ir ļoti bieži izmantojami dimmera slēdža pielietojumi, kur ķēde ir paredzēta, lai ierīce pārslēgtos tā, ka tā vada tikai noteiktu maiņstrāvas sinusoidālā viļņa daļu un paliek izslēgta atlikušo sinusoidālā viļņa daļu laikā.

Šis rezultāts ir atbilstoša izejas maiņstrāva, kuras vidējā RMS vērtība ir daudz zemāka nekā faktiskā ieejas maiņstrāva.

Pieslēgtā slodze reaģē arī uz šo zemāko vērtību AC un tādējādi tiek kontrolēta konkrētajam patēriņam vai izrietošajai izejai.

Tas notiek tieši elektriskajos slēdžu slēdžos, kurus parasti izmanto griestu ventilatora un kvēlspuldžu kontrolei.

Vienkārša gaismas regulētāja shēma

Darbojošs videoklips:

Vienkārša gaismas regulatora slēdzis

Iepriekš parādītā shēmas shēma ir klasisks gaismas regulēšanas slēdža piemērs, kur gaismas intensitātes kontrolei ir izmantots triac.

Kad maiņstrāvas padeve tiek ievadīta iepriekšminētajā ķēdē, kā norādīts katla iestatījumā, C2 pilnībā uzlādējas pēc īpašas kavēšanās, nodrošinot nepieciešamo diafragmas spriegumu.

Diac vada un izraisa triac vadīšanu, tomēr tas izlādē arī kondensatoru, kura lādiņš samazinās zem diacu degšanas sprieguma.

Sakarā ar to diac pārstāj vadīt, un tāpat arī triac.

Tas notiek katram tīkla maiņstrāvas sinusoidālā signāla ciklam, kas to sagriež atsevišķās daļās, kā rezultātā tiek labi pielāgota zemāka sprieguma izeja.

Katla iestatījums nosaka C2 uzlādi un izlādes laiku, kas savukārt izlemj, cik ilgi triac paliek vadošā režīmā maiņstrāvas sinuso signāliem.

Jums varētu būt interesanti uzzināt, kāpēc C1 ir ievietots ķēdē, jo ķēde darbotos arī bez tā.

Tiesa, C1 faktiski nav nepieciešama, ja pievienotā slodze ir pretestīga slodze, piemēram, kvēlspuldze utt.

Tomēr, ja slodze ir induktīva tipa, C1 iekļaušana kļūst ļoti būtiska.

Induktīvajām slodzēm ir slikts ieradums atgriezt daļu tinumā uzkrātās enerģijas atpakaļ padeves sliedēs.

Šī situācija var noslāpēt C2, kas pēc tam vairs nespēj pareizi iekasēt maksu par nākamās nākamās iedarbināšanas sākšanu.

C1 šajā situācijā palīdz C2 uzturēt ciklu, nodrošinot mazu spriegumu pārrāvumus pat pēc tam, kad C2 ir pilnībā izlādējies, un tādējādi uztur pareizo triac komutācijas ātrumu.

Triac dimmera ķēdēm ir īpašība, radot daudz RF traucējumu gaisā, darbojoties, un tāpēc ar šiem dimmera slēdžiem RF paaudžu samazināšanai ir nepieciešams RC tīkls.

Iepriekš minētā shēma tiek parādīta bez funkcijas, un tāpēc tā radīs daudz RF, kas var traucēt sarežģītas elektroniskās audio sistēmas.

PCB izkārtojums un savienojums

gaismas regulatora ventilatora kontroliera PCB izkārtojums ar elektroinstalāciju

Sīkāka informācija par izkārtojuma izkārtojumu

gaismas dimmera maiņstrāvas sliežu ceļš

Uzlabots dizains

Gaismas regulatora slēdzis, kas parādīts zemāk, ietver nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu iepriekš minēto problēmu.

Šī pastiprinātā gaismas blāvuma ķēde padara to labvēlīgāku arī ar lielu induktīvu slodzi, piemēram, motoriem, slīpmašīnām utt., Tas kļūst iespējams, pateicoties C2, C3, R3 iekļaušanai, kas ļauj diaku izšaut ar konsekventu īsu sprieguma pārrāvumu, nevis pēkšņi pārslēdzot impulsus, kas savukārt ļauj triacu izšaut ar vienmērīgākām pārejām, izraisot minimālus pārejas periodus un tapas.

Uzlabota gaismas regulētāja shēma

Detaļu saraksts

  • C1 = 0,1u / 400V (pēc izvēles)
  • C2, C3 = 0,022 / 250V,
  • R1 = 15K,
  • R2 = 330K,
  • R3 = 33K,
  • R4 = 100 omi,
  • VR1 = 220K vai 470K lineārs
  • Diac = DB3,
  • Triac = BT136
  • L1 = 40uH (pēc izvēles)

Pārveidošana par 5 pakāpju ventilatora regulatoru, gaismas regulēšanas ķēde

Iepriekš minēto vienkāršo, bet ļoti efektīvo ventilatora vai gaismas regulēšanas slēdža ķēdi var arī modificēt, lai pakāpeniski regulētu ventilatora ātrumu vai gaismas aptumšošanu, aizstājot potenciometru ar rotējošu slēdzi, kas piestiprināts ar 4 fiksētiem rezistoriem, kā parādīts zemāk:

Rezistori varētu būt pakāpeniskā secībā, piemēram: 220K. Starp 22K un 220K varēja izmēģināt 150K, 120K, 68K vai citas labvēlīgas kombinācijas.




Pāri: BEL188 tranzistors - specifikācija un datu lapa Nākamais: Zemestrīces sensora shēma - seismiskais sensors