Điều chỉnh điện áp không đổi của thyristor của mạch. Đề án của bộ điều chỉnh thyristor. Đề án với thyristor mạnh mẽ




Một kế hoạch rất cũ và rất đơn giản để điều chỉnh sắt hàn, cũng có thể được sử dụng để sưởi ấm các thiết bị. Bạn cũng có thể cho đèn sợi đốt, nhưng điều này không liên quan đến ngày hôm nay, tôi nghĩ, vì phần lớn đã sử dụng tiết kiệm năng lượng.

Đề án không chỉ đơn giản, mà còn đáng tin cậy và được thử nghiệm bởi thời gian cá nhân và người khác, giữ ổn định năng lượng được cài đặt. Và thêm hai chương trình.

Nhưng tôi sẽ ngay lập tức nói rằng các bộ điều chỉnh năng lượng này chỉ hoạt động với các thiết bị sưởi ấm và đèn sợi đốt, với máy biến áp. Với động cơ và khác, kết quả không thể đoán trước - tất cả các trường hợp quy nạp sẽ bắt đầu.

Hai chương trình đầu tiên rất đơn giản đến mức các bảng in đơn giản là vô nghĩa và chúng có thể được gắn trong một số ô từ một ô sạc bị lỗi hoặc một cái gì đó như thế. Đối với người mới bắt đầu với trải nghiệm nhỏ, nhiều nhất!

Trên thực tế, sơ đồ của bộ điều chỉnh năng lượng, đơn giản đến mức tôi đã bước vào mệnh giá trực tiếp vào nó, để thuận tiện và thị giác hơn. Tất cả các mẹo của chương trình này trong đèn neon và bình ngưng. Làm thế nào nó hoạt động, bản thân tôi thực sự không hiểu, nhưng nó hoạt động tốt. Thật vậy, để giữ ổn định năng lượng được xác định trước bằng thyristor hoặc mô phỏng, các yếu tố điều khiển trên chất bán dẫn thường được sử dụng, và sau đó một số bóng đèn được tạo ra cho các mục đích hoàn toàn khác, và bộ ngưng tụ, kỳ quan đang tạo ra. Nói chung, thể hiện lưỡi ngày nay, có thể nói rằng chương trình này là sáng tạo nhất. Ngoài ra, tôi gần như quên!), Bóng đèn neon đồng thời phục vụ như một chỉ báo nguồn: nó thay đổi độ sáng và điều chỉnh có thể được kiểm soát.

Trong trường hợp này, sơ đồ điều chỉnh sức mạnh từ 0% đến 100%!

Vì vậy, mô phỏng cũ tốt Ku208g trông giống như và gần anh ta nhiều bóng đèn neon khác nhau. Cả hai có thể được tìm thấy tại Radiorenka cho người đồng xu, trong một cửa hàng hiện đại là không thể. Tuy nhiên, nó có thể được kéo ra khỏi một số thiết bị gia đình cũ từ một số thiết bị gia đình cũ và Ku208G tương tự cũng có thể ở trong cửa hàng để mua từ một cái gì đó hiện đại.

Nó dường như là KU208V, TC112-10, TC112-16, TC122-10, TS122-25, T820kV.

Bộ điều chỉnh năng lượng trên thyristor Ku202N

Nếu tất cả đều chặt chẽ với neon sẽ có KU208, thì bạn có thể thu thập sơ đồ điều chỉnh thậm chí còn dễ dàng hơn. Thậm chí không tin: Nó dễ dàng hơn? Có, không có đèn neon và thay vì một mô phỏng - thyristor ku202n, thậm chí còn dễ tiếp cận hơn, gian lận rẻ hơn và tương tự. Một diode cũng có thể là bất kỳ phù hợp cho dòng điện và điện áp.


Tôi nghĩ rằng theo kế hoạch, rõ ràng núm này chạy trong phạm vi từ 50% đến 100%, nhưng lên tới 99%, vì một nửa sóng mạng đi thẳng qua một diode.
Có, nói chung, đối với sắt hàn và lò sưởi, tôi nghĩ, nó không có khả năng điều chỉnh từ 0. TỪ 50% thậm chí còn thuận tiện hơn, theo tôi.


Nếu bạn muốn trả nhiễu từ việc chuyển đổi thyristor / simistor trong sơ đồ điều chỉnh thứ nhất hoặc thứ hai, bạn có thể tạo một vòng lặp trên một vòng ferrite từ một màn hình cũ, ví dụ, hoặc dây máy tính mạng không cần thiết khác.

Bộ điều chỉnh năng lượng không can thiệp

Và đây đã là sơ đồ bộ điều chỉnh (có thể nhấp) để nâng cao hơn, đối với người hâm mộ "chữ số". Quy định sức mạnh như cái trước từ 50%, nhưng sự khác biệt của nó từ hai đầu tiên là quy định không còn là do cắt một phần của nửa sóng của sinusoid mạng, điều này thực sự tạo ra sự can thiệp và do đếm ngược và vượt qua một lượng nửa giảm khác. Nhưng nửa sóng được bỏ qua hoàn toàn, đó là lý do tại sao không có sự can thiệp nào: Việc phát hiện ra thyristor xảy ra ở mức gần bằng 0 (một số volt phù hợp để mở nó).

Trên sơ đồ, vòng tròn màu xanh lá cây chỉ ra một số điểm, và trong các sơ đồ dưới điện áp tại các điểm này, giải thích hoạt động của mạch điều chỉnh năng lượng mà không bị nhiễu.

Hơn nữa, chương trình này có tính năng riêng của nó: trên ba sơ đồ dưới cùng có thể tác động mà không cần giải thích, theo nguyên tắc nào là công suất được điều chỉnh. Điều chỉnh bước, và tỷ lệ rời rạc này: 50%, 66,6%, 75% ... logic nhiều hơn, như tôi hiểu, 80%, 83,3%, 85,7% ... vì vậy hóa ra, vì thời gian tạm dừng: 1 / 2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, v.v. Đó là, bước quy định giảm với sự gia tăng sức mạnh, hợp lý - áp dụng cho người lính.

Solder Shooter.

Đồng ý, không có dấu hiệu để điều chỉnh sức mạnh của sắt hàn bằng cách nào đó đáng chú ý. Có, bạn có thể vẽ các thẻ trên bộ điều chỉnh, nhưng hiệu ứng và tiện lợi không phải là những thẻ.

Để thuận tiện hơn để sưởi ấm sắt hàn, nó khá đơn giản và rất hữu ích để thêm một dấu hiệu cho bộ điều chỉnh được thu thập trên một số thiết bị mũi tên nhỏ. Một chỉ số như vậy có thể được kéo ra khỏi các thiết bị âm thanh không cần thiết cũ, nếu có hàng rào, hoặc đi bộ và mổ trong thị trường bọ chét địa phương.

Một mạch chỉ báo mẫu mực sử dụng một nhạc cụ mũi tên tương tự được hiển thị trong hình. Xếp hạng, cũng như sơ đồ, thực hiện các thay đổi và đơn giản hóa khi hiểu các nguyên tắc cho những người sẽ thu thập nó. Các mệnh giá trong sơ đồ này đã được sử dụng bằng chỉ báo Giám đốc M68501, được sử dụng trong máy ghi băng của Liên Xô. Cài đặt chính của sơ đồ khi sử dụng M68501 là lựa chọn điện trở R4. Khi sử dụng chỉ báo mũi tên khác, nó có khả năng chọn nhiều hơn và R3, vì cho một dấu hiệu thuận tiện, với sự giảm sức mạnh của sắt hàn, phải có sự cân bằng phù hợp của điện trở R3 / R4. Để không đạt được nó để có sức mạnh 50%, mũi tên của chỉ số giảm 10-20% hoặc ngược lại, với mức giảm điện, lệch một nửa.

Bạn chưa thấy con lắc điện từ của mình chưa?

Bộ điều chỉnh điện thyristor là một trong những cấu trúc nghiệp dư phổ biến nhất, và không có gì đáng ngạc nhiên. Rốt cuộc, tất cả những người từng sử dụng sắt hàn 25 - 40 watt thông thường, khả năng quá nóng của anh ta thậm chí còn rất nổi tiếng. Sắt hàn bắt đầu hút thuốc và rít, sau đó, sớm, chích chiếu xạ bị cháy, trở thành màu đen. Nó đã không thể hàn một sắt hàn như vậy.

Và ở đây để giúp đỡ và đến bộ điều khiển năng lượng, mà bạn có thể đặt chính xác chính xác nhiệt độ để hàn. Cần phải điều hướng rằng khi chạm vào bằng một miếng sắt hàn một miếng rosin, nó hút tốt, vì vậy, trung bình, không rít và xịt, không mạnh lắm. Nó là cần thiết để điều hướng rằng sự hàn đã biến thành đường viền, sáng bóng.

Để không làm phức tạp câu chuyện, chúng ta sẽ không xem xét một thyristor dưới dạng cấu trúc P-N-N bốn lớp của nó, vẽ một đặc tính voltamper và chỉ đơn giản là trên các từ chúng ta mô tả cách nó, thyristor, hoạt động. Để bắt đầu với một mạch DC, mặc dù thyristor hầu như không được sử dụng trong các mạch này. Rốt cuộc, thật khó để tắt một thyristor hoạt động trên một dòng điện không đổi. Dù sao, con ngựa bị dừng lại.

Và những dòng điện lớn và điện áp cao của thyristor thu hút các nhà phát triển khác nhau, như một quy luật, phần cứng DC khá mạnh mẽ. Để tắt thyristor, cần phải tiếp tục các biến chứng khác nhau của các sơ đồ, kích hoạt, nhưng nói chung, kết quả thu được tích cực.

Biểu tượng của thyristor trên các mạch khái niệm được thể hiện trong Hình 1.

Hình 1. Thyristor.

Thật dễ dàng để thấy rằng trong chỉ định của nó trong các chương trình, một thyristor rất giống nhau. Nếu bạn tìm ra nó, nó, thyristor, cũng có độ dẫn một phía, và do đó, có thể làm thẳng một dòng điện xen kẽ. Nhưng nó sẽ chỉ làm điều này trong trường hợp khi một điện áp dương được nộp trên điện cực điều khiển, như trong Hình 2. Thyristor đôi khi được gọi là một diode được kiểm soát trên thuật ngữ cũ. Miễn là Impulse kiểm soát không phải là trẻ sơ sinh, thyristor bị đóng theo bất kỳ hướng nào.

Hình 2.

Cách bật đèn LED

Mọi thứ đều rất đơn giản ở đây. Đến nguồn điện áp không đổi 9V (bạn có thể sử dụng pin Krone) thông qua VSX Thyristor, đèn LED HL1 với điện trở hạn chế R3 được kết nối. Sử dụng nút SB1, điện áp từ dải phân cách R1, R2 có thể được đưa vào điện cực điều khiển của thyristor, và sau đó thyristor mở ra, đèn LED bắt đầu phát sáng.

Nếu bây giờ bạn phát hành nút, hãy dừng nó giữ, sau đó đèn LED sẽ tiếp tục phát sáng. Như nhấn ngắn hạn như vậy trên nút có thể được gọi là xung. Lặp đi lặp lại và thậm chí nhiều lần nhấn nút này sẽ không thay đổi bất cứ điều gì: đèn LED sẽ không tắt, nhưng sẽ không chiếu sáng hơn hoặc mờ.

Ép - buông tay, và thyristor vẫn ở trạng thái mở. Hơn nữa, trạng thái này ổn định: thyristor sẽ được mở cho đến khi những ảnh hưởng bên ngoài giảm từ trạng thái này. Hành vi này của chương trình nói về trạng thái làm việc của thyristor, sự phù hợp của nó để làm việc trong một thiết bị phát triển hoặc sửa chữa.

Nhận xét nhỏ

Nhưng từ quy tắc này, các trường hợp ngoại lệ thường xảy ra: nhấn nút, đèn LED được thắp sáng và khi nút được phát hành, sau đó tắt, như thể không có gì xảy ra. Và mánh khóe là gì, bạn đã làm gì sai? Nút có thể được nhấn trong một thời gian dài hoặc không quá phàm? Không, tất cả mọi thứ đã được thực hiện trong đức tin tốt. Chỉ cần hiện tại thông qua đèn LED hóa ra là ít hơn một dòng duy trì thyristor.

Để trải nghiệm được mô tả thành công, cần phải thay thế đèn LED của đèn sợi đốt, sau đó dòng điện sẽ trở nên nhiều hơn hoặc nhặt một thyristor với dòng duy trì thấp hơn. Tham số này trong thyristor có một sự phân tán đáng kể, đôi khi ngay cả thyristor cho một sơ đồ cụ thể được chọn. Hơn nữa, một thương hiệu, với một chữ cái và từ một hộp. Một số tốt hơn với dòng điện này trong thyristor nhập khẩu, gần đây đã được ưu tiên: và việc mua dễ dàng hơn và các tham số tốt hơn.

Làm thế nào để đóng thyristor

Không có tín hiệu nào được nộp trên điện cực điều khiển, đóng thyristor và trả lại đèn LED sẽ không thể: điện cực điều khiển chỉ có thể bật thyristor. Tất nhiên, tất nhiên, khóa thyristors, nhưng mục đích của chúng có phần khác so với bộ điều chỉnh quyền lực ban bình hoặc các công tắc đơn giản. Thyristor thông thường chỉ có thể được tắt bằng cách làm gián đoạn dòng điện thông qua phần cực dương - cực âm.

Điều này có thể được thực hiện ít nhất ba cách. Đầu tiên, ngớ ngút ngắt kết nối toàn bộ sơ đồ pin. Ghi nhớ Hình 2. Đương nhiên, đèn LED sẽ ra ngoài. Nhưng khi kết nối lại, nó sẽ không tự bật, vì thyristor vẫn ở trạng thái kín. Tình trạng này cũng ổn định. Và để xuất nó từ trạng thái này, đèn sáng, chỉ nhấn nút SB1 sẽ giúp.

Cách thứ hai để làm gián đoạn dòng điện thông qua thyristor chỉ đơn giản là lấy và gần hơn với kết luận của cực âm và cực dương với một cú nhảy dây. Đồng thời, toàn bộ dòng điện hiện tại, trong trường hợp của chúng tôi chỉ là một đèn LED, chảy qua Jumper và dòng điện thông qua thyristor sẽ bằng không. Sau khi nhảy bị loại bỏ, thyristor đóng lại và đèn LED sẽ tắt. Trong các thí nghiệm có các lược đồ tương tự, nhíp thường được sử dụng như một người nhảy.

Giả sử rằng thay vì đèn LED trong sơ đồ này sẽ có một hình xoắn ốc khá mạnh mẽ với một quán tính nhiệt lớn. Sau đó, hóa ra một bộ điều chỉnh sức mạnh thực tế sẵn sàng. Nếu bạn chuyển đổi thyristor theo cách đó trong 5 giây, Helix được bật và cùng một lúc bị tắt, thì 50 phần trăm năng lượng được phân biệt thành Helix. Nếu trong chu kỳ mười giây này, việc đưa vào chỉ được thực hiện từ 1 giây, rõ ràng là Helix sẽ chỉ phân bổ 10% nhiệt từ công suất của nó.

Xấp xỉ với các chu kỳ tạm thời như vậy được đo bằng giây, điều chỉnh điện trong lò vi sóng. Chỉ cần sử dụng rơle bật và tắt bức xạ RF. Bộ điều chỉnh thyristor hoạt động ở tần số của mạng lưới cung cấp, trong đó thời gian đã được đo bằng mili giây.

Cách thứ ba để tắt một thyristor

Nó bằng 0 để giảm điện áp cung cấp của tải, hoặc thậm chí hoàn toàn, để thay đổi phân cực của điện áp cung cấp sang phía đối diện. Tình trạng này thu được bằng dinh dưỡng của các sơ đồ thnistor bởi dòng sin sin biến dạng.

Khi di chuyển sinusoid qua 0, nó thay đổi dấu hiệu đối diện, do đó, dòng điện thông qua thyristor ít hơn dòng duy trì, và sau đó bằng 0 bằng không. Do đó, vấn đề tắt thyristor được giải quyết như thể tự mình.

Bộ điều chỉnh điện thyristor. Quy định giai đoạn.

Vì vậy, nó vẫn còn cho nhỏ. Để có được quy định pha, bạn chỉ cần gửi một xung điều khiển tại một thời điểm nhất định. Nói cách khác, xung phải có một pha nhất định: gần hơn nó sẽ được đặt vào cuối của mục tiêu nửa điện áp xen kẽ, biên độ điện áp càng nhỏ sẽ được tải. Phương pháp quy định pha được hiển thị trong Hình 3.

Hình 3. Quy định pha

Trong đoạn trên cùng của hình ảnh, xung điều khiển được cung cấp vào gần như ban đầu của một nửa soi sin, giai đoạn tín hiệu điều khiển gần bằng không. Trong hình, lần này là T1, vì vậy thyristor sẽ mở gần như vào đầu nửa thời gian và sức mạnh được phát hành trong tải gần tối đa (nếu không có thyristors trong chuỗi, sức mạnh sẽ tối đa ).

Các tín hiệu điều khiển trong hình này không được hiển thị. Trong một sản phẩm hoàn hảo, chúng là những xung ngắn tích cực với một cực âm được gửi trong một pha nhất định đến điện cực điều khiển. Trong các chương trình đơn giản nhất, đây có thể là một điện áp phát triển tuyến tính thu được trong khi sạc tụ điện. Điều này sẽ được thảo luận về phần nào thấp hơn.

Trên biểu đồ trung bình, xung điều khiển được cung cấp ở giữa một nửa thời gian, tương ứng với góc pha π / 2 hoặc thời gian T2, vì vậy chỉ một nửa công suất tối đa được phát hành trong tải.

Trong biểu đồ thấp hơn, các xung mở được cho ăn rất gần với cuối nửa giây, thyristor sẽ mở gần như trước khi nó được đóng, theo biểu đồ, nó được đánh dấu là T3, tương ứng, sức mạnh trong tải là không đáng kể.

Đề án bao gồm của thyristors

Sau khi xem xét ngắn gọn về nguyên tắc công việc của thyristors, có lẽ có thể mang đến Đề án quản lý nhiều năng lượng. Không có gì được phát minh ở đây, mọi thứ có thể được tìm thấy trên Internet hoặc trong các tạp chí cũi cũ. Chỉ cần bài viết cung cấp một tổng quan ngắn gọn và mô tả công việc. mạch điều chỉnh thyristor. Khi mô tả hoạt động của các chương trình, sự chú ý sẽ được đề cập đến cách mà thyristors được sử dụng, có lưu vực để bao gồm thyristors.

Như đã đề cập ở đầu bài viết, một thyristor làm thẳng căng thẳng thay thế như một diode thông thường. Nó hóa ra một sự thay đổi thay đổi duy nhất. Một lần theo cách này, qua diode, đèn sợi đốt trên cầu thang được bật: Đèn rất nhẹ, trong mắt gợn sóng, nhưng đèn rất hiếm khi cháy. Điều tương tự cũng xảy ra nếu bộ điều chỉnh ánh sáng được thực hiện trên một thyristor, chỉ có khả năng điều chỉnh và độ sáng không đáng kể xuất hiện.

Do đó, bộ điều chỉnh năng lượng được điều khiển bởi cả điện áp mạng chọn lọc. Với mục đích này, nó được áp dụng cho sự bao gồm song song của thyristors, hoặc bao gồm thyristor vào đường chéo của cầu chỉnh lưu.

Đối với sự rõ ràng của tuyên bố này, một số mạch của bộ điều chỉnh điện thyristor sẽ được thảo luận. Đôi khi chúng được gọi là bộ điều chỉnh điện áp, và tên nào là khó giải quyết, bởi vì với quy định của điện áp và công suất được điều chỉnh.

Bộ điều chỉnh thyristor đơn giản nhất

Nó được thiết kế để điều chỉnh sức mạnh của sắt hàn. Đề án của nó được hiển thị trong Hình 4.

Hình 4. Đề án của bộ điều chỉnh năng lượng thyristor đơn giản nhất

Điều chỉnh sức mạnh của sắt hàn, dao động từ 0, không có điểm nào. Do đó, có thể giới hạn bản thân với quy định chỉ có một điện áp mạng người gửi, trong trường hợp này tích cực. Một nửa thời gian tiêu cực trôi qua không thay đổi thông qua diode VD1 ngay lập tức vào sắt hàn, đảm bảo một nửa sức mạnh của nó.

Một nửa giai đoạn tích cực đi qua thyristor vs1, cho phép quy định. Mạch điều khiển thyristor cực kỳ đơn giản. Đây là những điện trở R1, R2 và bình ngưng C1. Tụ điện đang sạc trên chuỗi: Dây trên của mạch, R1, R2 và Bộ ngưng tụ C1, tải, dây dưới của mạch.

Một điện cực điều khiển thyristor được kết nối với bộ ngưng tụ tích cực. Khi điện áp trên thiết bị ngưng tụ tăng lên điện áp của sự bao gồm thyristor, cái sau sẽ mở ra, vượt qua si-si tích cực của điện áp vào tải, hoặc là một phần của nó. Conder C1 cùng một lúc, tự nhiên thải ra, từ đó chuẩn bị đến chu kỳ tiếp theo.

Tốc độ sạc của tụ điện được điều chỉnh bằng cách sử dụng một điện trở biến R1. Các tụ điện càng nhanh đến điện áp của thyristor, thyristor trước đó sẽ mở, phần lớn của nửa thời gian điện áp dương sẽ đi vào tải.

Đề án đơn giản, đáng tin cậy, đối với sắt hàn khá phù hợp, mặc dù chỉ có một semiprode của điện áp mạng đang điều chỉnh. Một sơ đồ rất giống nhau được hiển thị trong Hình 5.

Hình 5. Bộ điều chỉnh năng lượng thyristor

Nó có phần phức tạp hơn, nhưng cho phép bạn điều chỉnh trơn tru và chính xác hơn, do sơ đồ hình thành các xung điều khiển được lắp ráp tại một bóng bán dẫn thử nghiệm hai giường KT117. Transitor này được thiết kế để tạo các máy phát xung. Hơn nữa, dường như, không có gì là có khả năng. Một sơ đồ tương tự được sử dụng trong nhiều bộ điều chỉnh năng lượng, cũng như trong các khối công suất xung như một công thức xung kích hoạt.

Ngay khi điện áp trên bộ ngưng tụ C1 đạt ngưỡng kích hoạt của bóng bán dẫn, sau này sẽ mở và một lỗ xung dương, thyristor VS1 xuất hiện trên đầu ra. Điện trở R1 có thể điều chỉnh tốc độ sạc của tụ điện.

Phí tụ điện càng nhanh, xung mở càng sớm xuất hiện, điện áp càng lớn sẽ đi vào tải. Sóng nửa sau của điện áp mạng truyền qua diode VD3 không thay đổi. Để cung cấp năng lượng cho sơ đồ của các xung trình điều khiển, bộ chỉnh lưu VD2, R5 được sử dụng, Stabilitron VD1.

Ở đây bạn có thể hỏi, và khi nào bóng bán dẫn sẽ mở, ngưỡng kích hoạt là gì? Mở các bóng bán dẫn xảy ra tại thời điểm điện áp trên bộ phát E sẽ vượt quá điện áp dựa trên B1. Căn cứ B1 và \u200b\u200bB2 không tương đương nếu chúng được hoán đổi ở những nơi, máy phát điện không hoạt động.

Hình 6 cho thấy một sơ đồ cho phép bạn điều chỉnh cả Si-si của điện áp.

Hình 6.

Các thiết bị cho phép kiểm soát hoạt động của các thiết bị điện, điều chỉnh chúng theo các đặc điểm tối ưu cho người dùng, được bao gồm chắc chắn trong cuộc sống hàng ngày. Một trong những thiết bị này là bộ điều chỉnh năng lượng. Việc sử dụng các bộ điều chỉnh như vậy trong nhu cầu khi sử dụng sưởi ấm điện và chiếu sáng và trong các thiết bị có động cơ. Mạch của các bộ điều chỉnh rất đa dạng, vì vậy đôi khi rất khó để chọn lựa chọn tốt nhất.

Bộ điều chỉnh năng lượng đơn giản nhất

Những phát triển đầu tiên của các thiết bị thay đổi nguồn điện sang tải được dựa trên luật ohmal: công suất điện bằng dòng điện của điện áp đến điện áp hoặc điện trở đến dòng điện trong ô vuông. Trong nguyên tắc này, thiết bị gọi là một người giới thiệu. Nó nằm cả liên tiếp và song song với tải kết nối. Bằng cách thay đổi điện trở, quy định và quyền lực.

Dòng điện, nhập hàng, được tách biệt giữa nó và tải. Với sự kế thừa, hiện tại và điện áp được theo dõi, và với song song - chỉ có giá trị của sự khác biệt tiềm năng. Tùy thuộc vào vật liệu từ đó kháng cự được thực hiện, những người đánh giá có thể là:

Theo định luật năng lượng, năng lượng điện bắt đầu không thể biến mất đơn giản, do đó trong điện trở, công suất được chuyển đổi thành nhiệt và có giá trị lớn của nó nên được gán từ chúng. Để đảm bảo loại bỏ, làm mát được sử dụng, được thực hiện bằng cách sử dụng thổi hoặc ngâm dầu vào dầu.

Reostat - thiết bị khá phổ quát. Chỉ có âm duy nhất nhưng đáng kể là sự giải phóng nhiệt, không cho phép bạn thực hiện thiết bị có kích thước nhỏ nếu cần thiết, đi qua đó là sức mạnh của một giá trị lớn. Quản lý năng lượng hiện tại và điện áp, việc thiết bị lại thường được sử dụng trong các đường công suất thấp của các thiết bị gia dụng. Ví dụ, trong thiết bị âm thanh để điều chỉnh âm lượng. Nó hoàn toàn dễ dàng để thực hiện một bộ điều chỉnh hiện tại như vậy bằng tay của bạn, đến một mức độ lớn hơn mà nó liên quan đến dây Rosostat.

Đối với sản xuất của nó, bạn sẽ cần một dây hằng số hoặc nichrom bị thương trên trục gonrel. Điều khiển năng lượng điện xảy ra bằng cách thay đổi chiều dài dây.

Các loại thiết bị hiện đại

Sự phát triển của thiết bị bán dẫn giúp thực hiện quản lý năng lượng bằng các yếu tố vô tuyến với hiệu quả từ tám mươi phần trăm. Điều này khiến chúng có thể sử dụng chúng thoải mái trên mạng với điện áp 220 volt, mà không cần các hệ thống làm mát lớn. Và sự xuất hiện của chip tích hợp và đã cho phép đạt được kích thước thu nhỏ của toàn bộ bộ điều chỉnh.

Đến nay, sản xuất tạo ra các loại thiết bị sau:

Trong trường hợp này, điều chỉnh xảy ra độc lập với mẫu đầu vào. Trong loại vị trí của nó, các thiết bị điều khiển được chia thành di động và đứng yên. Chúng có thể được thực hiện cả trong một trường hợp độc lập và tích hợp vào thiết bị. Các thông số chính đặc trưng cho các bộ điều chỉnh năng lượng điện bao gồm:

  • điều chỉnh trơn tru;
  • công việc và cung cấp năng lượng cao điểm;
  • phạm vi của tín hiệu hoạt động đầu vào;

Do đó, bộ điều chỉnh hiện đại của năng lượng điện là một mạch điện tử, việc sử dụng cho phép bạn kiểm soát lượng năng lượng được truyền qua nó.

Thiết bị kiểm soát thyristor.

Nguyên tắc hoạt động của một thiết bị như vậy không khác nhau trong sự phức tạp đặc biệt. Chủ yếu là một bộ chuyển đổi thyristor được sử dụng để kiểm soát các thiết bị năng lượng thấp. Một mạch điển hình của bộ điều chỉnh năng lượng thyristor bao gồm trực tiếp từ chính thyristor, các bóng bán dẫn lưỡng cực và điện trở thiết lập điểm vận hành của chúng và một bình ngưng.

Transitor hoạt động ở chế độ phím tạo thành tín hiệu xung. Ngay sau khi giá trị điện áp trên tụ điện được so sánh với công việc, các bóng bán dẫn mở. Tín hiệu được cung cấp cho đầu ra điều khiển thyristor, mở nó. Các tụ điện được xả và phím bị khóa. Vì vậy, lặp lại trong chu kỳ. Sự chậm trễ càng lớn, tải sẽ ít năng lượng hơn.

Ưu điểm của loại điều chỉnh này Thực tế là nó không yêu cầu cấu hình và nhược điểm trong hệ thống sưởi quá mức. Để chống lại thyristor quá nóng, một hệ thống làm mát tích cực hoặc thụ động được sử dụng.

Loại này được sử dụng để chuyển đổi năng lượng được cung cấp cho cả các thiết bị gia dụng (hàn sắt, lò sưởi điện, đèn xoắn ốc) và công nghiệp (khởi động trơn tru của các nhà máy điện mạnh mẽ). Đề án bao gồm có thể là một pha và ba pha. Được sử dụng nhiều nhất: KU202N, W151, 10RIA40M.

Chuyển đổi công suất Symstar.

Symistor là một thiết bị bán dẫn nhằm sử dụng trong mạch ac. Một tính năng đặc biệt của thiết bị là kết luận của nó không bị tách trên cực dương và cực âm. Không giống như thyristor, chỉ truyền dòng điện một chiều, simistor dành dòng điện theo cả hai hướng. Đó là lý do tại sao nó được sử dụng trong các mạng hiện tại xen kẽ.

Một sự khác biệt quan trọng giữa các lược đồ mô phỏng từ thyristor là không cần thiết bị chỉnh lưu. Nguyên tắc hoạt động dựa trên kiểm soát pha, nghĩa là thay đổi thời điểm mở mô phỏng liên quan đến quá trình chuyển đổi điện áp xen kẽ thông qua 0. Một thiết bị như vậy cho phép bạn điều khiển máy sưởi, đèn sợi đốt, kim ngạch động cơ điện. Tín hiệu ở lối ra của Simistor có hình dạng hình cưa với thời lượng xung được kiểm soát.

Một sản xuất độc lập với một loại thiết bị như vậy dễ dàng hơn thyristor. Symistorors của loại năng lượng trung bình: BT137-600E, MAC97A6, MCR 22-6 là phổ biến rộng rãi. Sơ đồ của bộ điều chỉnh năng lượng trên mô phỏng bằng cách sử dụng các yếu tố đó được đặc trưng bởi sự dễ dàng sản xuất và thiếu cần cấu hình.

Phương pháp chuyển đổi pha

Bản thân Dimmer có một loạt các ứng dụng. Một trong những tùy chọn để sử dụng nó đang điều chỉnh cường độ chiếu sáng. Sơ đồ điện của thiết bị thường được triển khai nhất trên các bộ vi điều khiển chuyên dụng bằng cách sử dụng mạch giảm căng thẳng điện tử tích hợp. Vì điều này, Dimmer có thể thay đổi một cách trơn tru sức mạnh, nhưng nhạy cảm với nhiễu.

Bộ điều chỉnh giai đoạn không ổn định bằng cách sử dụng ổn định và các cặp thyristor làm việc được sử dụng như một chất ổn định. Cơ sở của công việc của họ nằm ở sự thay đổi về góc mở một thyristor chính, do kết quả của những tín hiệu với phần cơ bản bị cắt trong nửa thời gian đến tải, giảm giá trị điện áp hiện tại. Đối với những bất lợi của điều chỉnh độ sáng Điều trị hệ số xung cao và hệ số công suất đầu ra thấp.

Các sơ đồ nhằm mục đích quản lý độ sáng của đèn và thay đổi sức mạnh của sắt hàn phổ biến nhất trong số những người nghiệp dư vô tuyến. Các sơ đồ như vậy rất đơn giản để lặp lại và có thể được thu thập mà không cần sử dụng bảng mạch in bằng cách cài đặt gắn đơn giản.

Các sơ đồ được thực hiện độc lập, không có mức độ kém hơn trên nhà máy khỏe mạnh, vì chúng không yêu cầu cài đặt và với các thành phần radio có thể phục vụ ngay lập tức sẵn sàng để sử dụng. Trong trường hợp không có khả năng hoặc mong muốn tạo ra thiết bị bằng tay của bạn từ "Zero", bạn có thể mua bộ để tự tạo. Những bộ dụng cụ như vậy chứa tất cả các yếu tố vô tuyến cần thiết, bảng mạch in và sơ đồ với các hướng dẫn lắp ráp.

Đề án chi phối

Một thiết bị như vậy là dễ dàng nhất để thu thập trên thyristor. Hoạt động của sơ đồ dựa trên khả năng mở thyristor trong quá trình thông qua các sin đầu vào thông qua 0, do kết quả của tín hiệu được cắt và giá trị điện áp trên tải thay đổi.

Một sơ đồ để lặp lại bộ điều chỉnh năng lượng thyristor được xây dựng trên việc sử dụng thyristor VS1, được KU202N sử dụng. Phần tử vô tuyến này được làm bằng silicon và có loại P-N-P. Nó được sử dụng như một công tắc đối xứng của tín hiệu nguồn giữa và chuyển các mạch năng lượng trên dòng điện xen kẽ.

Khi điện áp là 220 V, tín hiệu đầu vào được duỗi thẳng và nhập tụ C1. Ngay sau khi giá trị của điện áp thả trên C1 bằng với giá trị của sự khác biệt tiềm năng, tại điểm giữa các điện trở R3 và R4, bóng bán dẫn lưỡng cực VT1 và VT2 đang mở. Mức điện áp được giới hạn ở Stabitron VD1. Tín hiệu vào đầu ra điều khiển CU202N và bộ ngưng tụ C1 được thải ra. Nếu tín hiệu xảy ra trên đầu ra điều khiển, thyristor không được hỗ trợ. Ngay sau khi tụ điện được thải ra, VT1 và VT2 bị đóng, một thyristor bị khóa phù hợp. Nửa thời gian tiếp theo của tín hiệu đầu vào được lặp lại một lần nữa.

KT814 và KT815 được sử dụng làm bóng bán dẫn. Thời gian xả được điều chỉnh với R5 và Power quá. Stabilin được sử dụng với điện áp ổn định từ 7 đến 14 volt.

Một bộ điều chỉnh như vậy có thể được sử dụng không chỉ như một bộ điều chỉnh độ sáng mà còn để kiểm soát sức mạnh của động cơ Collector. Sơ đồ chi phối có thể hoạt động ở các dòng chảy lên đến 10 amps, giá trị này phụ thuộc trực tiếp vào các đặc điểm của thyristor được sử dụng và nó nhất thiết được cài đặt trên bộ tản nhiệt.

Bộ điều khiển hệ thống sưởi của sắt hàn

Kiểm soát sắt hàn không chỉ có tác động tích cực đến tuổi thọ của dịch vụ, ngăn chặn các yếu tố sting và bên trong từ quá nóng, mà còn cho phép bạn thả các nguyên tố vô tuyến, quan trọng đối với nhiệt độ của thiết bị.

Các thiết bị để kiểm soát nhiệt độ sắt hàn được tạo ra từ lâu. Một trong những loài của ông là một thiết bị trong nước được sản xuất bởi "Phụ lục cho kế hoạch điện điện P223". Ông cho phép kết nối sắt hàn điện áp thấp với mạng 220 V.

Điều dễ nhất được thực hiện bởi bộ điều chỉnh cho sắt hàn bằng cách sử dụng SIMISTOR KU208G.

Danh bạ nguồn được kết nối tuần tự để tải. Do đó, dòng điện chảy qua mô phỏng trùng với dòng điện hiện tại. Để quản lý chế độ phím, Dietor VS2 được sử dụng. C1 Condenser được sạc qua điện trở: R1 và R2. Việc hiển thị công việc được tổ chức theo đèn LED VD1 và LED. Do thực tế là phải mất thời gian để thay đổi điện áp trên bộ ngưng tụ, sự thay đổi pha được hình thành giữa mạng và điện áp ngưng tụ. Bằng cách thay đổi giá trị điện trở R2, giá trị pha pha được điều chỉnh. Bị tụ điện càng dài, bộ mô hình nhỏ hơn ở trạng thái mở, có nghĩa là giá trị của công suất bên dưới.

Bộ điều khiển như vậy được thiết kế để kết nối tải với nguồn lên tới 300 watt. Khi sử dụng sắt hàn với công suất hơn 100 watt, nên lắp đặt mô phỏng trên bộ tản nhiệt. Phí được tạo một cách dễ dàng được đặt trên một textolite có kích thước 25x30 mm và được đặt tự do trong ổ cắm mạng bên trong.

Nhiều sắt hàn được bán mà không có bộ điều chỉnh năng lượng. Khi bạn bật mạng, nhiệt độ tăng đến mức tối đa và vẫn ở trạng thái này. Để điều chỉnh nó, bạn cần tắt thiết bị khỏi nguồn điện. Trong những câu chuyện hàn như vậy, thông lượng ngay lập tức bay hơi, oxit được hình thành và sting ở trạng thái liên tục bị ô nhiễm. Nó thường được làm sạch. Để hàn các thành phần lớn, nhiệt độ cao là cần thiết và các bộ phận nhỏ có thể được đốt cháy. Để tránh những vấn đề như vậy, các bộ điều chỉnh năng lượng được thực hiện.

Cách tạo một bộ điều chỉnh năng lượng đáng tin cậy cho việc hàn sắt tự làm

Bộ điều chỉnh năng lượng giúp kiểm soát mức độ của sưởi ấm nhiệt.

Kết nối bộ điều chỉnh năng lượng sưởi ấm hoàn thiện

Nếu bạn không có cơ hội hoặc mong muốn gây rối với việc sản xuất các bộ phận của hội đồng quản trị và điện tử, bạn có thể mua một bộ điều chỉnh năng lượng được sản xuất sẵn sàng trong cửa hàng radiobes hoặc đặt hàng trên internet. Bộ điều chỉnh cũng được gọi là Dimmer. Tùy thuộc vào sức mạnh, thiết bị có giá 100-200 rúp. Có lẽ sau khi mua hàng, bạn sẽ phải sửa đổi nó một chút. Dimmer lên đến 1000 W thường được bán mà không có bộ tản nhiệt làm mát.

Bộ điều chỉnh năng lượng không tản nhiệt

Một thiết bị từ 1000 đến 2000 W với bộ tản nhiệt nhỏ.

Bộ điều chỉnh năng lượng với bộ tản nhiệt nhỏ

Và chỉ được bán mạnh mẽ hơn với bộ tản nhiệt lớn. Nhưng trên thực tế, độ sáng của 500 W nên có bộ tản nhiệt làm mát nhỏ, và từ 1500 W, các tấm nhôm lớn đã được lắp đặt.

Bộ điều chỉnh năng lượng Trung Quốc với bộ tản nhiệt lớn

Gọi nó khi kết nối thiết bị. Nếu cần thiết, lắp đặt bộ tản nhiệt làm mát mạnh mẽ.

Bộ điều chỉnh điện sửa đổi

Để kết nối đúng thiết bị với chuỗi, hãy nhìn vào hướng ngược lại của bảng mạch in. Có các đầu cuối được chỉ định và đầu ra. Đầu vào được kết nối với ổ cắm điện và truy cập vào người lính.

Chỉ định các thiết bị đầu cuối xuất nhập cảnh

Lắp đặt bộ điều chỉnh được thực hiện theo những cách khác nhau. Để thực hiện, kiến \u200b\u200bthức đặc biệt không cần, và từ các công cụ bạn sẽ chỉ cần một con dao, khoan và tuốc nơ vít. Ví dụ: bạn có thể kích hoạt bộ điều chỉnh độ sáng trong dây nguồn. Đây là lựa chọn dễ nhất.

  1. Cắt cáp sắt hàn thành hai phần.
  2. Kết nối cả hai dây với các thiết bị đầu cuối bảng. Cắt với một ốc vít vào lối vào.
  3. Nhặt vỏ nhựa phù hợp, thực hiện hai lỗ trong đó và đặt bộ điều chỉnh ở đó.

Một cách đơn giản khác: Bạn có thể cài đặt bộ điều chỉnh và ổ cắm trên giá đỡ bằng gỗ.

Không chỉ có một sắt hàn có thể được kết nối với một bộ điều chỉnh như vậy. Bây giờ hãy xem xét một lựa chọn phức tạp hơn, nhưng nhỏ gọn.

  1. Lấy một phích cắm lớn từ một nguồn cung cấp điện không cần thiết.
  2. Loại bỏ phí có sẵn từ nó với các linh kiện điện tử.
  3. Mũi khoan cho tay cầm mờ và hai thiết bị đầu cuối cho phích cắm đầu vào. Thiết bị đầu cuối được bán trong một chiếc xe radio.
  4. Nếu bộ điều chỉnh của bạn với các chỉ báo ánh sáng, thì đối với chúng, hãy tạo lỗ.
  5. Cài đặt Dimmer và Thiết bị đầu cuối trong nhà ở.
  6. Lấy một ổ cắm di động và bật mạng. Chèn phích cắm bằng bộ điều chỉnh.

Thiết bị này, cũng như lần trước, cho phép bạn kết nối các thiết bị khác nhau.

Bộ điều khiển nhiệt độ hai giai đoạn tự làm

Bộ điều chỉnh năng lượng dễ nhất là hai giai đoạn. Nó cho phép bạn chuyển đổi giữa hai giá trị: tối đa và một nửa so với mức tối đa.

Bộ điều tiết hai giai đoạn

Khi mạch ở trạng thái mở, dòng điện chạy qua diode VD1. Điện áp đầu ra là 110 V. Khi mạch được đóng bằng công tắc S1, dòng điện được bỏ qua diode, vì nó được kết nối song song và đầu ra thu được 220 V. Diode theo sức mạnh của sắt hàn của bạn. Công suất đầu ra của bộ điều chỉnh được tính theo công thức: p \u003d i * 220, nơi tôi là một diode hiện tại. Ví dụ: đối với một diode với dòng điện 0,3 và nguồn được coi như sau: 0,3 * 220 \u003d 66 W.

Vì khối của chúng tôi chỉ bao gồm hai yếu tố, nó có thể được đặt trong một vỏ sắt hàn bằng cách gắn gắn gắn.

  1. Bán song song với các bộ phận của các chip với nhau trực tiếp bằng cách sử dụng các bàn chân và tự dây.
  2. Kết nối với một chuỗi.
  3. Điền vào tất cả các nhựa epoxy, đóng vai trò là một chất cách điện và bảo vệ chống lại sự bù đắp.
  4. Trong tay cầm, tạo một lỗ dưới nút.

Nếu vỏ rất nhỏ, thì hãy sử dụng công tắc cho đèn. Đặt nó vào dây dây và chèn song song vào công tắc.

Chuyển sang đèn

Trên Simistor (có chỉ báo)

Xem xét một mạch điều chỉnh đơn giản trên Simistor và tạo một bảng mạch in cho nó.

Bộ điều tiết năng lượng Symisewore

Sản xuất bảng mạch in

Vì sơ đồ rất đơn giản, nó không có ý nghĩa gì vì một mình để cài đặt chương trình máy tính để xử lý điện. Hơn nữa, một bài báo đặc biệt là cần thiết để in. Và không phải ai cũng có máy in laser. Do đó, hãy đi qua cách dễ nhất để tạo bảng mạch in.

  1. Lấy một mảnh văn bản. Cắt kích thước cần thiết cho chip. Bề mặt cát và độ.
  2. Lấy điểm đánh dấu cho các ổ đĩa laser và vẽ một sơ đồ trên Textolite. Để không bị nhầm, lần đầu tiên vẽ bút chì.
  3. Tiếp theo, tiến hành khắc. Bạn có thể mua một loại sắt clo, nhưng sau khi nó được rửa sạch bồn rửa. Nếu bạn vô tình thêm quần áo, vết bẩn sẽ vẫn còn, không thể loại bỏ đến cuối. Do đó, chúng tôi sẽ sử dụng một phương pháp an toàn và giá rẻ. Chuẩn bị một thùng nhựa cho một giải pháp. Đổ hydro peroxide 100 ml. Thêm một muỗng canh muối và axit chanh xuống 50 g. Các giải pháp được thực hiện mà không cần nước. Với tỷ lệ có thể được thử nghiệm. Và luôn luôn làm một giải pháp mới. Đồng nên được ẩn. Nó mất khoảng một giờ.
  4. Rửa tấm dưới máy bay phản lực của nước chèo. Khô. Khoan lỗ.
  5. Lau phí cồn - một thông lượng rosin hoặc dung dịch rosin thông thường trong rượu isopropyl. Lấy một ít hàn và làm theo dõi.

Để áp dụng sơ đồ trên textolit, nó có thể được thực hiện dễ dàng hơn. Vẽ một kế hoạch trên giấy. Dán nó với một scotch đến các văn bản cắt và lỗ khoan. Và chỉ sau đó vẽ một biểu đồ đánh dấu trên bảng và cưỡi nó.

Cài đặt

Chuẩn bị tất cả các thành phần cần thiết để gắn kết:

  • cuộn dây với hàn;
  • ghim trong phí;
  • sIMISTOR BTA16;
  • tụ điện cho 100 nf;
  • Điện trở vĩnh viễn cho 2 com;
  • dB3 DISTOR;
  • một điện trở thay đổi với sự phụ thuộc tuyến tính trên 500 com.

Bắt đầu cài đặt bảng.

  1. Quét bốn chân và trả chúng vào phí.
  2. Cài đặt Distoror và tất cả các bộ phận khác ngoại trừ một điện trở xen kẽ. Symistor phụ tùng cuối cùng.
  3. Lấy kim và bàn chải. Làm sạch các khoảng trống giữa các bản nhạc để loại bỏ đóng cửa có thể.
  4. Lấy một bộ tản nhiệt nhôm để làm mát mô phỏng. Khoan một lỗ trong đó. Mô hình mô phỏng với một đầu miễn phí với một lỗ sẽ được buộc chặt trên một bộ tản nhiệt nhôm để làm mát.
  5. Giấy nhỏ Emery. Chỉ định khu vực buộc yếu tố. Lấy hỗn hợp nhiệt của thương hiệu KPT-8 và áp dụng một lượng nhỏ dán trên bộ tản nhiệt.
  6. Vặn chặt mô phỏng bằng vít và đai ốc.
  7. Cẩn thận điều chỉnh bảng để Simistor chấp nhận vị trí dọc liên quan đến nó. Để thiết kế trở nên nhỏ gọn.
  8. Vì tất cả các chi tiết của thiết bị của chúng tôi nằm dưới điện áp của mạng, chúng tôi sẽ áp dụng tay cầm từ vật liệu cách điện để điều chỉnh. Rất quan trọng. Giá đỡ kim loại ở đây để áp dụng nguy hiểm cho cuộc sống. Mặc đồ xử lý bằng nhựa vào điện trở biến.
  9. Một mảnh dây kết nối các kết luận cực độ và giữa của điện trở.
  10. Bây giờ cho các kết luận cực đoan, bạn hàn hai dây. Đối diện nối dây kết nối với đầu ra thích hợp trên bảng.
  11. Lấy ổ cắm. Tháo nắp trên. Kết nối hai dây.
  12. Bán cho bảng một dây từ ổ cắm.
  13. Và kết nối thứ hai với dây của cáp mạng hai tầng bằng nĩa. Dây mạng vẫn còn một cuộc sống lỏng lẻo. Ngủ nó đến tiếp xúc thích hợp trên bảng mạch in.

Trong thực tế, hóa ra núm xoay được kích hoạt tuần tự trong mạch cung cấp điện.

Kết nối bộ điều chỉnh với chuỗi

Nếu bạn muốn cài đặt chỉ báo LED vào bộ điều khiển nguồn, thì hãy sử dụng sơ đồ khác.

Mạch điều chỉnh nguồn với đèn LED

Điốt thêm vào đây:

  • VD 1 - Diode 1N4148;
  • VD 2 - LED (chỉ định hiển thị).

Đề án với một mô phỏng quá cồng kềnh để đưa vào tay cầm của sắt hàn, như trong trường hợp bộ điều chỉnh hai bước, vì vậy nó phải được kết nối bên ngoài.

Lắp đặt xây dựng trong một trường hợp riêng biệt

Tất cả các mục của thiết bị này nằm dưới điện áp của mạng, vì vậy không thể sử dụng vỏ kim loại.

  1. Lấy một hộp nhựa. Lưu ý cách nó sẽ được đặt trong đó với bộ tản nhiệt và cạnh nào được kết nối với dây nguồn. Khoan ba lỗ. Hai cực kỳ cần thiết để buộc chặt ổ cắm, và mức trung bình cho bộ tản nhiệt. Đầu vít mà bộ tản nhiệt sẽ được gắn phải được ẩn dưới ổ cắm do an toàn điện. Bộ tản nhiệt có liên hệ với sơ đồ, và nó có liên hệ trực tiếp với mạng.
  2. Tạo thêm một lỗ từ bên của vỏ cho cáp điện.
  3. Cài đặt vít gắn tản nhiệt. Về mặt trái, đặt trên puck. Vít tản nhiệt.
  4. Khoan lỗ mở kích thước phù hợp dưới chiết áp, đó là, dưới tay cầm của điện trở biến. Chèn các mục vào trường hợp và bảo mật đai ốc đầy đủ.
  5. Lấy ổ cắm trên cơ thể và khoan hai lỗ cho dây.
  6. Bảo vệ hoa hồng bằng hai hạt trên m3. Lắp dây vào các lỗ và siết chặt nắp bằng vít.
  7. Tải dây bên trong vỏ. Một trong số họ hàn vào bảng.
  8. Khác với nhà ở của cáp mạng, được chèn trước trong vỏ nhựa của bộ điều chỉnh.
  9. Không kích hoạt nơi kết nối với một băng.
  10. Cặp đôi dây lỏng lẻo với một bảng.
  11. Đóng vỏ bằng nắp và siết chặt bằng ốc vít.

Bộ điều khiển công suất được bao gồm trong mạng và sắt hàn nằm trong rosette của bộ điều chỉnh.

Video: Lắp đặt mạch điều chỉnh trên mô phỏng và lắp ráp trong trường hợp

Trên thyristor.

Bộ điều chỉnh năng lượng có thể được thực hiện trên thyristor BT169D.

Bộ điều chỉnh năng lượng trên thyristor

Thành phần mạch:

  • VS1 - thyristor bt169d;
  • VD1 - Diode 1N4007;
  • R1 - Điện trở 220K;
  • Điện trở R3 - 1K;
  • R4 - Điện trở 30k;
  • R5 - Điện trở 470E;
  • Tụ điện C1 - 0,1mkf.

Điện trở R4 và R5 là các phân phối điện áp. Chúng làm giảm tín hiệu, vì thyurist BT169D thấp và rất nhạy cảm. Đề án được thu thập tương tự như bộ điều chỉnh trên Simistor. Vì thyristor yếu, nó sẽ không quá nóng. Do đó, bộ tản nhiệt làm mát là không cần thiết. Đề án này có thể được gắn trong một hộp nhỏ mà không có ổ cắm và kết hợp liên tục với dây sắt hàn.

Bộ điều chỉnh năng lượng trong một trường hợp nhỏ

Đề án trên một thyristor mạnh mẽ

Nếu trong sơ đồ trước, thay thế thyristor BT169D sang KU202N mạnh hơn và loại bỏ điện trở R5, thì công suất đầu ra của bộ điều chỉnh sẽ tăng lên. Một bộ điều chỉnh như vậy được thu thập với một bộ tản nhiệt trên thyristor.

Đề án trên một thyristor mạnh mẽ

Trên một vi điều khiển với một dấu hiệu

Một bộ điều chỉnh công suất đơn giản với chỉ dẫn ánh sáng có thể được thực hiện trên một vi điều khiển.

Sơ đồ điều chỉnh trên vi điều khiển ATMEGA851

Chuẩn bị các thành phần sau đây cho lắp ráp của nó:


Sử dụng các nút S3 và S4, khả năng nguồn và độ sáng của đèn LED sẽ thay đổi. Đề án được thu thập tương tự như trước đó.

Nếu bạn muốn nhạc cụ hiển thị tỷ lệ phần trăm của công suất đầu ra thay vì đèn LED đơn giản, thì hãy sử dụng sơ đồ khác và các thành phần tương ứng, bao gồm một chỉ báo số.

Sơ đồ điều khiển trên vi điều khiển PIC16F1823

Mạch có thể được gắn trong một ổ cắm điện.

Bộ điều khiển trên vi điều khiển trong ổ cắm

Kiểm tra và điều chỉnh mạch khối nhiệt

Trước khi kết nối khối với công cụ, hãy kiểm tra nó.

  1. Lấy chương trình thu thập.
  2. Kết nối nó với một dây mạng.
  3. Kết nối đèn bằng 220 đến bảng và mô phỏng hoặc thyristor. Tùy thuộc vào kế hoạch của bạn.
  4. Dây mạng bị mắc kẹt vào ổ cắm.
  5. Xoay tay cầm của điện trở biến. Đèn phải thay đổi mức độ sợi đốt.

Đề án với một vi điều khiển được kiểm tra tương tự. Chỉ trên chỉ báo kỹ thuật số sẽ vẫn hiển thị tỷ lệ phần trăm của công suất đầu ra.

Thay đổi điện trở để điều chỉnh sơ đồ. Sự kháng cự càng nhiều, sức mạnh ít hơn.

Thông thường bạn phải sửa chữa hoặc tinh chỉnh các thiết bị khác nhau bằng cách sử dụng sắt hàn. Các hoạt động của các thiết bị này phụ thuộc vào chất lượng của hàn. Nếu bạn đã mua một sắt hàn mà không có bộ điều chỉnh năng lượng, thì hãy chắc chắn cài đặt nó. Với quá nóng không ngừng, không chỉ các linh kiện điện tử sẽ bị ảnh hưởng, mà còn là sắt hàn của bạn.

Do việc sử dụng một số lượng lớn các thiết bị điện (lò vi sóng, ấm điện, máy tính, v.v.) trong cuộc sống hàng ngày của một số lượng lớn các thiết bị điện, v.v.). Để làm điều này, áp dụng bộ điều chỉnh điện áp trên thyristor. Nó có một thiết kế đơn giản, vì vậy nó dễ dàng lắp ráp nó.

Sắc thái trong thiết kế

Bộ điều chỉnh điện áp trên thyristor

Thyristor là một chất bán dẫn được quản lý. Nếu cần thiết, nó có thể rất nhanh chóng chi tiêu theo đúng hướng. Từ các diodes thông thường, thiết bị được đặc trưng ở chỗ nó có khả năng kiểm soát thời điểm cung cấp điện áp.

Bộ điều chỉnh bao gồm ba thành phần:

  • cathode - dây dẫn kết nối với cực cung cấp điện tiêu cực;
  • anode - một yếu tố được kết nối với cực dương;
  • Điện cực được điều khiển (bộ điều biến), bao phủ hoàn toàn cực âm.

Các chức năng của bộ điều chỉnh khi một số điều kiện được đáp ứng:

  • thyristor nên rơi vào một sơ đồ điện áp chung;
  • bộ điều biến phải nhận được một xung ngắn hạn cho phép thiết bị kiểm soát sức mạnh của thiết bị điện. Ngược lại với bóng bán dẫn, bộ điều chỉnh không yêu cầu giữ tín hiệu này.

Thyristor không áp dụng trong các lược đồ hiện tại không đổi, vì nó đóng cửa nếu không có điện áp trong chuỗi. Đồng thời, việc đăng ký là cần thiết trong các công cụ xen kẽ. Điều này là do thực tế là trong các chương trình như vậy, có thể đóng hoàn toàn phần tử bán dẫn. Với điều này, bất kỳ nửa sóng có thể đối phó nếu nhu cầu như vậy phát sinh.

Thyristor có hai vị trí ổn định ("mở" hoặc "đóng"), được chuyển đổi bằng điện áp. Khi tải xuất hiện, nó bật, khi dòng điện bị biến mất. Thu thập các bộ điều chỉnh như vậy dạy cho người mới bắt đầu phát thanh dư. Nhà máy hàn sắt, có thể điều chỉnh nhiệt độ của sting, đắt tiền. Nó rẻ hơn nhiều để mua một sắt hàn đơn giản và thu thập thanh ghi điện áp cho nó.

Có một số sơ đồ cài đặt của thiết bị. Đơn giản nhất là một loại được gắn kết. Khi lắp ráp nó không sử dụng bảng mạch in. Kỹ năng đặc biệt cũng sẽ cần phải được cài đặt. Quá trình này mất ít thời gian. Nhận ra nguyên tắc hoạt động của sổ đăng ký, nó sẽ chỉ cần hiểu các đề án và tính toán sức mạnh tối ưu cho công việc lý tưởng của thiết bị, nơi đặt thyristor được đặt.

Phạm vi và mục đích sử dụng

Ứng dụng của bộ điều chỉnh năng lượng thyristor

Thyristor sử dụng trong nhiều công cụ điện: xây dựng, hộ gia đình mộc và những người khác. Nó đóng vai trò của một phím khi chuyển đổi dòng điện, trong khi làm việc từ các xung nhỏ. Nó chỉ tắt ở điện áp 0 trong chuỗi. Ví dụ, một thyristor kiểm soát tốc độ của dao trong máy xay, điều chỉnh tốc độ tiêm không khí trong đế, tọa độ sức mạnh của các yếu tố làm nóng trong các dụng cụ, và cũng thực hiện các chức năng quan trọng không kém.

Trong các đề án với tải cảm ứng cao, trong đó dòng điện lùi phía sau điện áp, thyristors có thể không bị đóng hoàn toàn, điều này sẽ khiến sự cố thiết bị. Trong các thiết bị xây dựng (máy khoan, máy mài, máy mài, v.v.), một thyristor chuyển đổi khi nhấn nút, nói chung là khối với nó. Trong trường hợp này, những thay đổi trong công việc động cơ xảy ra.

Bộ điều chỉnh thyristor hoạt động tốt trong động cơ Collector, nơi có nút chải. Trong động cơ không đồng bộ, thiết bị sẽ không thay đổi các vòng quay.

Nguyên tắc hoạt động

Các chi tiết cụ thể của thiết bị là điện áp trong nó được điều chỉnh bởi Power, cũng trong mạng trong mạng. Bộ điều chỉnh hiện tại trên thyristor đồng thời chỉ chuyển nó theo một hướng cụ thể. Nếu thiết bị không vô hiệu hóa, nó sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi nó tắt sau một số hành động nhất định.

Tạo một bộ điều chỉnh điện áp thyristor bằng tay của riêng bạn, trong thiết kế, cần phải cung cấp đủ dung lượng trống để cài đặt nút điều khiển hoặc cần gạt. Khi lắp ráp theo sơ đồ cổ điển, nó có ý nghĩa khi sử dụng một công tắc đặc biệt trong thiết kế, mà, khi thay đổi mức điện áp, tỏa sáng với các màu khác nhau. Điều này sẽ bảo vệ một người khỏi sự xuất hiện của các tình huống khó chịu, tổn thương cho hiện tại.

Phương pháp kết thúc thyristora

Tắt thyristor bằng cách thay đổi cực của điện áp giữa cực âm và cực dương

Việc cung cấp xung cho điện cực điều khiển không thể ngừng hoạt động hoặc đóng. Bộ điều biến chỉ bao gồm một thyristor. Việc chấm dứt sau này chỉ xảy ra sau khi dòng cực dương của cực âm bị gián đoạn.

Bộ điều chỉnh điện áp trên thyristor CU202H đóng theo các cách sau:

  • Vô hiệu hóa sơ đồ từ nguồn điện (pin). Thiết bị không hoạt động cho đến khi nhấn nút đặc biệt.
  • Làm cho hợp chất catốt anode với dây hoặc nhíp. Thông qua các yếu tố này, tất cả sự căng thẳng đều đến thyristor. Nếu jumper bị hỏng, mức hiện tại sẽ bằng 0 và thiết bị sẽ tắt.
  • Giảm điện áp đến mức tối thiểu.

Điều chỉnh điện áp đơn giản

Sơ đồ điều chỉnh năng lượng hàn

Ngay cả thành phần radio đơn giản nhất cũng bao gồm một máy phát điện, chỉnh lưu, pin, cũng như công tắc điện áp. Các thiết bị như vậy thường không chứa chất ổn định. Bản thân bộ điều chỉnh hiện tại thyristor bao gồm các yếu tố như vậy:

  • diode - 4 chiếc .;
  • transitor - 1 pc;
  • tụ điện - 2 chiếc .;
  • Điện trở - 2 chiếc.

Để tránh quá nhiệt của bóng bán dẫn, hệ thống làm mát được lắp đặt. Mong muốn rằng cái sau có nguồn cung cấp năng lượng lớn sẽ sạc pin thêm với công suất thấp.

Phương pháp điều chỉnh điện áp pha trong mạng

Thay đổi ứng suất điện biến bằng dụng cụ điện như: Tiratron, thyristor và những người khác. Với sự thay đổi về góc của các cấu trúc này, tải được cung cấp bởi nửa sóng không đầy đủ và điện áp hiện tại được điều chỉnh là kết quả. Biến dạng gây ra sự sụt giảm hiện tại và điện áp. Cái sau thay đổi hình dạng của một hình sin thành một hình sin.

Đề án trên thyristor.

Hệ thống sẽ bật sau khi bộ ngưng tụ sẽ được thu thập đủ điện áp. Đồng thời, khoảnh khắc mở được điều khiển bởi điện trở. Trong sơ đồ, nó được chỉ định là R2. Tụ chậm hơn được sạc, sự kháng cự trong phần tử này. Electrotocks được quy định thông qua điện cực điều khiển.

Đề án này cho phép kiểm soát toàn bộ công suất trong thiết bị, vì hai nửa thời gian được quy định. Điều này có thể do việc lắp đặt thyristor trong cầu diode, ảnh hưởng đến một trong nửa bàn chân.

Bộ điều chỉnh điện áp, sơ đồ được trình bày ở trên, có thiết kế đơn giản hóa. Kiểm soát ở đây là một nửa sóng, trong khi người kia không có thay đổi đi qua VD1. Hoạt động trên một kịch bản tương tự.