Tyristorový regulátor výkonu: obvod, provozní princip a aplikace

Tento článek popisuje, jak moc regulátor tyristor, jehož schéma je uvedeno níže v každodenním životě je často nutné, aby řízení výkonu spotřebičů, jako jsou elektrické, páječky, ohřívačů a kotlů, Vozidla - otáčkách motoru, a tak dále. atd. Nápověda přichází s nejjednodušším amatérským designem - výkonovým regulátorem na tyristoru. Sbírat takového zařízení není složité, to může stát úplně první domácí přístroj, který bude vykonávat funkci řízení teploty pájení železa bodnutí začátečník hobby. Stojí za zmínku, že hotové spájkovací stanice s regulací teploty a dalšími příjemnými funkcemi jsou řádově dražší než jednoduchá páječka. Minimální sada dílů umožňuje sestavit jednoduchý tyristorový regulátor výkonu s kloubovou montáž.


Pro informace, point-to-point konstrukce - způsob sestavování elektronických součástek bez použití PCB as dobrou dovednost To vám umožní rychle sestavit elektronické zařízení je střední obtížnosti. Můžete také objednat elektronického designéra tyristorového regulátoru a pro ty, kteří chtějí pochopit všechno sami, bude uveden níže uvedený diagram a vysvětlen princip fungování.

Rozsah tyristorových regulátorů

Mimochodem jde o jednofázový tyristorový regulátor výkonu. Takové zařízení může být ovládánovýkon nebo rychlost. Aby však bylo možné začít chápat princip tyristoru, protože nám umožní pochopit, které zatížení je lepší použít ovladač.


Jak funguje tyristor?

tyristory - řízené polovodičové zařízení schopné produkovat proud v jednom směru. Slovo „řízené“ je použit záměrně, protože to může, na rozdíl od diodou, která je rovněž vodivý pouze k jednomu pólu, si můžete vybrat čas, kdy tyristory začne vést proud. Tyristor má tři závěry:
  • Anoda.
  • Katoda.
  • Řídicí elektroda.
  • Za účelem toku proudu tyristoru, dělají tyto podmínky by měly být součástí řetězce, pod napětím na řídicí elektrody by mělo být podáváno krátký impuls. Na rozdíl od tranzistoru nevyžaduje ovládání tyristoru řídící signál. Tato nuance nekončí: tyristory mohou být uzavřeny pouze přerušení proudu v obvodu, nebo tvořící anodu reverzní napětí - katody. To znamená, že použití tyristorových obvodů v DC velmi specifické a často nerozumné, ale AC obvody, například v takových zařízení jako regulátoru tyristorového napájení, obvod je konstruován tak, že podmínka uvedená zavírání. Každá poloviční vlna uzavře odpovídající tyristor. Pro vás nejspíš není všechno jasné? Nezoufejte - níže podrobně popíšeme proces hotového zařízení.

    Oblast působnostiTyristorové regulátory

    Ve kterých kruzích lze účinně používat tyristorový regulátor výkonu? Schéma vám umožňuje jemně vyladit výkon topných zařízení, tj. Ovlivnit aktivní zatížení. Při práci s vysoce induktivní zátěží mohou tyristory jednoduše neuzamknout, což může vést k poruše regulátoru.

    Mohu řídit otáčky motoru?

    Myslím, že mnoho čtenářů vidělo nebo používalo vrtačky, brusky, které jsou běžně označovány jako "Bulhary" a další zařízení. Můžete si všimnout, že počet otáček závisí na hloubce tlačítka na spoušti zařízení. Zde v tomto prvku je vestavěn tyristorový regulátor výkonu (jehož schéma je znázorněno níže), kterým se mění počet otáček. Dávejte pozor! Tyristorový regulátor nemůže měnit rychlost asynchronních motorů. Napětí je tedy regulováno na kolektorových motorech vybavených kartáčovým uzlem.

    Režim tyristorový regulátor výkonu na jeden až dva tyristory

    Typickým schématu sbírat regulátor výkonu tyristorový s rukama jsou uvedeny níže.
    Výstupní napětí v tomto obvodu od 15 do 215 voltů, při použití specifikovaných tyristorů instalovaných na chladičích, výkon je přibližně 1 kW. Mimochodem, přepínač s kontrolkou jasu je proveden podle podobného schématu. Pokud nemáte potřebu regulace plného napětí a stačí na výstup 110 až 220volt, použijte tento obvod, který zobrazuje jednofázový jednofázový regulátor výkonu na tyristoru.

    Jak to funguje?

    Následující informace platí pro většinu schémat. Notace dopisu budou přijata v souladu s obvodu prvního regulátoru regulátorů tyristory tyristory elektráren, jehož princip je založen na fázové řídící napětí a výkonových změn. Tento princip je, že za normálních podmínek zatížení působící na domácnosti napětí střídavé sítě se liší od sinusového zákonem. Výše, popisující principy tyristory, bylo řečeno, že každý tyristor pracuje v jednom směru, která spravuje jeho poluvolnoy sine vlny. Co to znamená?
    Při použití tyristor přísně pravidelně příkon v určitém bodě, bude aktuální hodnota napětí nižší, protože napětí (hodnoty proudu, který je „hit“ na zatížení) bude menší než v síti. Tento jev je znázorněn na grafu. Stínovaná oblast - to je oblast napětí, která byla pod zatížením. Písmeno "a" na vodorovné ose udává okamžik otevření tyristoru. Když pozitivní poluvolna konce a začíná od negativního poluvolnoy jeden z triaku zavře a zároveň otevře druhý tyristor.

    Zkoumejme fungování našem konkrétním regulátoru tyristorového energie

    První schéma pomluva předem, namísto slova „pozitivní“ a „negativní“ použitý „první“ a „druhé“ (poluvolna).Takže když naše první polovina vlny začne pracovat na našem okruhu, kapacity C1 a C2 se začnou nabíjet. Rychlost nabíjení je omezena potenciometrem R5. tento prvek je variabilní a jeho pomocí je nastaveno výstupní napětí. Když se zdá být nezbytné kondenzátor C1 otevřít dynystora VS3 napětí dynistor otevřené, protože přichází proud, s nimiž se otevře tyristorový VS1. Okamžik rozpadu pokrmu je bod "a" na grafu prezentovaném v předchozí části článku. Když napětí prochází nulou a režim je v druhém poluvolnoy, tyristor VS1 uzavřený, a proces se znovu opakuje, pouze druhý dynystora, tyristor a kondenzátor. Rezistory R3 a R3 slouží k omezení proudu řízení a R1 a R2 pro schéma tepelné stabilizace. Princip druhého schématu je podobný, ale ovládá pouze jednu polovinu vlny střídavého napětí. Nyní s vědomím principu práce a schématu můžete s vlastními rukama sbírat nebo opravovat tyristorový regulátor výkonu.

    Použití regulátoru v domácích a bezpečnostních zařízeních

    Nemůžeme tvrdit, že režim neposkytuje galvanické oddělení od sítě, takže je zde nebezpečí úrazu elektrickým proudem. To znamená, že byste se neměli dotknout ovládacích prvků ovládacích prvků. Musíte použít izolační pouzdro. Měli byste navrhnout návrh vašeho přístroje tak, abyste ho mohli skrýt v nastavitelném zařízení a najít volný prostor v pouzdře. Pokud je regulované zařízení stacionární, pakObecně platí, že je vhodné jej propojit pomocí přepínače s kontrolkou jasu. Toto řešení částečně chrání proti šoku, eliminuje potřebu najít vhodný kryt, má atraktivní vzhled a vyrábí se průmyslovým způsobem.

    Související publikace