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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Un semplice regolatore di potenza che utilizza tiristori. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Regolatori di corrente, tensione, potenza

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Il principale vantaggio dei regolatori di potenza, in cui la commutazione dei trinistori avviene nel momento in cui la tensione di rete passa per zero, è un basso livello di interferenza. Per semplificare il circuito, questi regolatori utilizzano la regolazione graduale della potenza di uscita.

Nel dispositivo descritto di seguito, un resistore variabile viene utilizzato come elemento di controllo. Il numero delle fasi di controllo può essere modificato da quattro a sedici con una risoluzione rispettivamente dal 25 al 6,25%. Un minimo di interferenza di commutazione nell'intero campo di regolazione della potenza garantisce l'inclusione del trinistor ad una tensione di rete istantanea di circa 5 V.

Un diagramma schematico di un controller di potenza a otto stadi (cioè con una risoluzione del 12,5%) è mostrato in fig. 1, diagrammi di temporizzazione - in fig. 2 Impulsi con una frequenza di ripetizione di 100 Hz formano il ponte a diodi VD5 ... VD8, il circuito R4VD3R3 e l'elemento DD2.1 dalla tensione di rete e il divisore di frequenza DD1 lo abbassa a 12,5 Hz. Per modificare la discrezione della regolazione, è necessario aumentare (o diminuire) il fattore di divisione del divisore e modificare il valore della capacità C1 per lo stesso numero di volte.

Un semplice regolatore di potenza sui trinistor. Schema schematico del regolatore di potenza
Riso. 1. Schema schematico del regolatore di potenza

Un semplice regolatore di potenza sui trinistor. Diagrammi temporali
Riso. 2. Grafici dei tempi

Gli impulsi provenienti dal divisore commutano il flip-flop RS sugli elementi DD2.2, DD2.3. La tensione al pin 6 dell'elemento DD2.3 aumenterà in modo esponenziale. Quando un singolo segnale appare su questo pin, il trigger sarà impostato su zero (sul pin 4 dell'elemento DD2.3 - segnale 0). Al pin 10 dell'elemento DD2.4 ci sarà un segnale di alto livello che aprirà il transistor VT1 e il trinistor VS1. La commutazione del flip-flop RS nello stato zero avverrà nel momento in cui la tensione di rete passa per lo zero. Quando una singola tensione appare sul pin 5 del contatore DD1, il condensatore C1 inizia a caricarsi attraverso il circuito R2VD2R1. Quando un segnale di basso livello appare all'uscita del contatore DD1, il condensatore C1 inizia a scaricarsi attraverso il circuito R2-VD1-R1. La tensione all'ingresso dell'elemento DD2.3 diminuisce e quando diventa inferiore alla soglia, il trigger smetterà di commutare. Pertanto, regolando il rapporto tra la velocità di carica e scarica del condensatore C2 con il resistore R1, cambiano il numero di impulsi che entrano nella base del transistor VT1, regolando così la potenza nel carico da zero (il motore del resistore R2 nella posizione superiore a seconda del circuito) al 100% (il motore nella posizione inferiore).

Al declino dell'impulso sul pin 6 dell'elemento DD2.3, il flip-flop RS torna al suo stato originale e il transistor VT1 si chiude. Il trinistor VS1 si chiuderà quando la corrente di carico diventa inferiore alla corrente di mantenimento del trinistor, ad es. in un momento prossimo al passaggio della tensione di rete a zero.

Il dispositivo utilizzava resistori MLT-0,125, R2 - SP-1. Il resistore R4 è composto da quattro resistori MLT-2 collegati in parallelo. Condensatore C1 - KM-5b, C2 - K50-16. Diodi VD5 ... VD8 - silicio con una tensione inversa di almeno 300 V e una corrente diretta media di 10 A. Il circuito stampato del dispositivo è mostrato in fig. 3.

Un semplice regolatore di potenza sui trinistor. Scheda a circuito stampato del regolatore
Riso. 3. Scheda a circuito stampato del regolatore

Il processo di sintonizzazione può essere controllato da una lampada a incandescenza collegata all'uscita del dispositivo. Tuttavia, va tenuto presente che per i regolatori a 4, 8 e 16 gradini, la frequenza di commutazione della corrente nel carico sarà rispettivamente di 25, 12.5, 6.25 Hz, quindi solo dispositivi con inerzia termica ravvicinata (saldatori , fornelli elettrici, ecc.) può essere utilizzato come carico. .).

Autore: S. Zolotarev, Dobrush; Pubblicazione: cxem.net

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L'idea stessa di un tale sistema è stata proposta nel 2010 da scienziati coreani. Doveva funzionare sfruttando l'effetto piezoelettrico: i nanofili a base di ossido di zinco dovrebbero convertire le vibrazioni causate dal suono in elettricità. Ma solo ora gli ingegneri europei sono riusciti a raggiungere una forza attuale di un livello tale che si è rivelata abbastanza sufficiente per caricare i dispositivi mobili.

Come i colleghi coreani, gli scienziati di Nokia e dell'Università di Londra hanno utilizzato un foglio con nanobarre di ossido di zinco: generano una corrente elettrica piegandosi sotto l'influenza di un carico meccanico (ad esempio le onde sonore).

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