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Atenuadores caseros. Quinta parte Algunos esquemas más simples

 


Atenuador en un análogo de un transistor de unión única

El circuito de dicho atenuador se muestra en la Figura 1.

Atenuadores caserosA pesar de la disparidad absoluta de los esquemas a primera vista, funcionan casi de manera idéntica. El brillo de la lámpara se controla mediante el método de fase para controlar el tiristor, sin embargo, la conexión de carga es algo diferente.

En el circuito considerado, la carga del regulador, una bombilla, se incluye en la diagonal del puente rectificador para la corriente alterna. El tiristor en sí está incluido en la diagonal por una corriente constante rectificada. En patrón anterior La bombilla en sí también se incluye en esta diagonal, pero en este caso no cambia nada.

En los transistores VT1, VT2 ensambló un nodo de arranque suave, que se describirá a continuación, pero por ahora, considere la operación del controlador en sí. Si dibujamos mentalmente una línea vertical en la Figura 1 entre el transistor VT2 y las resistencias R3 y R4, entonces todo lo que resulta estar a la derecha de esta línea es en realidad atenuador.

Atenuador en un análogo de un transistor de unión única

Figura 1. Dimmer en un análogo de un transistor de unión simple

En lugar de un transistor KT117A de doble base de unión única, su análogo, montado en los transistores VT3, VT4, se utiliza en el circuito generador de impulsos de activación. Si conectamos el colector y el emisor del transistor VT2 con un cable de puente, entonces el condensador C2 se cargará a través de las resistencias R3 y R4.

Cuando el voltaje a través de él alcanza el voltaje de apertura del análogo de un transistor de unión única, se abrirá y formará un pulso de voltaje en el UE del tiristor VS1, que se encenderá y la corriente fluirá a través de la carga. El tiristor se bloqueará de la misma manera que en el circuito anterior en el momento en que la tensión de red pasa a cero. La resistencia R4 ajusta el brillo, como lo demuestra la inscripción en el diagrama. El brillo máximo se alcanzará cuando el motor de la resistencia variable R4 se coloque en la posición extrema izquierda de acuerdo con el esquema, la velocidad de carga del condensador C2 es máxima.

Si se ha instalado el puente de cable entre el colector y el emisor del transistor VT2, entonces se debe quitar y continuar la investigación. El circuito de arranque suave funciona de la siguiente manera.

En el momento del encendido, el condensador C1 aún no está cargado, por lo que el transistor compuesto VT1 VT2 está cerrado y la sección colector-emisor de VT2 es grande, casi hay una abertura entre las resistencias R3 y R4, lo que no permite la carga del condensador de sincronización C2.

Después de encender la alimentación a través del circuito VD1, R1, el condensador de óxido C1 comienza a cargarse. El voltaje en él comienza a aumentar suavemente, lo que conduce a la apertura gradual del transistor compuesto VT1 VT2 y el condensador C2 se está cargando gradualmente.

La constante del tiempo de carga del condensador C1 es tal que el proceso de carga dura varios segundos, al mismo tiempo que hay una disminución lenta en la resistencia de la sección colector-emisor del transistor VT2, tan lenta que parece una rotación lenta de la resistencia R4 en la dirección de disminuir la resistencia: se produce un aumento suave en el brillo, lo que contribuye a Aumenta la vida útil de la lámpara incandescente.

Y al final, el brillo se ajustará de acuerdo con la posición del motor de la resistencia R4, a qué brillo se apagó ayer, al mismo brillo que se encenderá hoy. Naturalmente, después de tal inicio, puede ajustar manualmente el brillo de la lámpara si es necesario.

Paralelamente al conmutador de red SA1, se instala una cadena de resistencia R9 y una lámpara de neón HL1, cuyo propósito es iluminar el conmutador en una habitación oscura.


Dimmer dimmers

El circuito de dicho atenuador se muestra en la Figura 2.

Atenuador Dinistor

Figura 2. Dimmer dimmer

Como ejemplo de un atenuador de este tipo, se puede utilizar un circuito industrial que se utilizó en máquinas de moldeo por inyección domésticas (máquinas para moldear productos de plástico). En ellos, por supuesto, no era un regulador de luz, simplemente controlaba la potencia de los calentadores eléctricos, siendo una parte integral, de hecho, de una cascada de salida de reguladores de temperatura.

El elemento de potencia del circuito son los tiristores T1, T2 conectados en paralelo opuesto, como se mencionó anteriormente. Cada tiristor está controlado por su propio circuito de disparo, hecho en un dinistor, para cada tiristor se usa su propio dinistor y su propio condensador. Los condensadores se cargan a través de un regulador común para ellos: una resistencia variable R5 y diodos individuales D1, D2.

Supongamos que C1 comienza a cargar. Su circuito de carga es el siguiente: cable NULL, D2, R5, R6, condensador C1, lámpara La1, cable LINE. Se supone que en este momento en el cable una onda positiva de una onda sinusoidal. Cuando el voltaje a través del condensador C1 alcanza el voltaje umbral del dinistor T4, este último se abre y el pulso de apertura pasa a través del UE del tiristor T2. El tiristor permanecerá abierto hasta que el voltaje de la línea pase por cero. En el próximo medio ciclo, el tiristor T1 se abrirá de la misma manera.


Pequeño comentario. Si alguno de los terminales de la resistencia variable R5 se desconecta del circuito utilizando un contacto (no se muestra en el diagrama), entonces la corriente a través de la carga se detendrá. Fue en este modo que este regulador de potencia se utilizó en las máquinas de moldeo por inyección mencionadas anteriormente.

Es fácil ver que cada tiristor tiene su propio conjunto de elementos de control. La base del elemento moderno le permite hacer que dicho regulador sea aún más fácil, el número de piezas es la mitad.



Dimmer en una base de elementos modernos

Su circuito se muestra en la Figura 3.

Atenuador utilizando un dinistor compuesto

Figura 3. Dimmer usando un dinistor compuesto

Tal circuito contiene muy pocos detalles: en lugar de dos dinistores, como en el circuito anterior, solo se usa uno, pero es compuesto. Es solo que en un caso dos dinistores idénticos se conectan en paralelo, por lo tanto, dicho dinistor puede funcionar en un circuito de corriente alterna, la polaridad de la inclusión no importa. Funcionará en cualquier caso, si, por supuesto, es útil.

Por cierto, estos dinistores se utilizan en lámparas de bajo consumo, por lo tanto, si necesita dichos detalles, no deseche la lámpara dañada de inmediato. También hay un pequeño comentario: el probador no "llama" a los dinistores, por lo que no debe tirarlos inmediatamente, debe verificar el circuito.

El interruptor de encendido se realiza en un triac, cuyo electrodo de control está conectado directamente a un dinistor bidireccional. Tan pronto como el voltaje a través del condensador C1 alcance el umbral del dinistor, se formará un pulso de control en el UE del triac, y luego todo será como se describió anteriormente.


Controles integrados de potencia y atenuador

Uno de los representantes típicos de tales reguladores es chip KR1182PM1A. Exteriormente, parece un digital normal o microcircuito analógicoya que está hecho en un paquete DIP-16 estándar. Este es un rectángulo de plástico con 16 pines. Con solo unas pocas piezas con bisagras, puede crear algunos diseños prácticos interesantes: la inclusión suave de la luz, interruptor crepuscular, solo un regulador de potencia.

Como parte integral, el microcircuito se adapta fácilmente a la composición de varios dispositivos de control de potencia. Al mismo tiempo, es capaz de cambiar cargas de hasta 150 W sin elementos de alimentación externos: triacs o tiristores. Si enciende dos microcircuitos en paralelo, simplemente soltándolos en dos pisos, entonces la potencia de carga puede duplicarse. El circuito más simple para encender el microcircuito se muestra en la Figura 4.

Dimmer en el chip KR1182PM1

Figura 4. Dimmer en el chip KR1182PM1

Pero resulta que esta no es la opción más fácil y económica.Para los más vagos, en el mejor sentido de la palabra, hay controladores de potencia integradosque usan solo dos partes articuladas: la bombilla real y una resistencia variable, y la potencia de la resistencia no supera un vatio. Tales se usan como control de volumen en equipos viejos. El diagrama de conexión de tal "microcircuito" se muestra en la Figura 5, y la apariencia en la Figura 6.

Diagrama de conexión para regulador de potencia integral POLYDEX R1500

Figura 5. Diagrama de conexión del regulador de potencia integrado POLYDEX R1500

La Figura 6 muestra la apariencia del regulador de potencia integrado POLYDEX R1500.

POLYDEX R1500. Apariencia

Figura 6. POLYDEX R1500. Apariencia


Partes anteriores del artículo:

Atenuadores caseros. Primera parte Tipos de tiristores

Atenuadores caseros. Segunda parte Dispositivo tiristor

Atenuadores caseros. Tercera parte ¿Cómo controlar un tiristor?

Atenuadores caseros. Parte cuatro Tiristor Dispositivos prácticos

Boris Aladyshkin

Ver también en bgv.electricianexp.com:

  • Atenuadores caseros. Parte cuatro Dispositivos prácticos en ...
  • Controladores de potencia de tiristores. Circuitos con dos tiristores.
  • Atenuadores caseros. Primera parte Tipos de tiristores
  • Control de potencia simple para una lámpara suave encendida
  • Atenuadores caseros. Tercera parte ¿Cómo controlar un tiristor?

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    Comentarios:

    # 1 escribió: | [cita]

     
     

    Gran articulo! Muchas gracias