Domácí tyristorový regulátor napětí - obvod pro výrobu

Vzhledem k tomu, že se v každodenním životě používá velké množství elektrických spotřebičů (mikrovlny, elektrické varné konvice, počítače atd.), Je často nutné upravit jejich kapacitu. K tomu použijte regulátor napětí na tyristoru. Má jednoduchý design, takže není obtížné jej sami sestavit.

Design nuance

Regulátor napětí tyristorů

Tyristor je řízený polovodič. Je-li to nutné, může velmi rychle vést proud v požadovaném směru. Zařízení se liší od obvyklých diod v tom, že má schopnost řídit moment napájení.

Regulátor se skládá ze tří složek:

  • katoda - vodič připojený k zápornému pólu zdroje energie;
  • anoda - prvek připojený k kladnému pólu;
  • řízená elektroda (modulátor), která zcela zakrývá katodu.

Regulátor pracuje za několika podmínek:

  • tyristor musí spadnout do obvodu pod společným napětím;
  • modulátor by měl přijímat krátkodobý impulz, který umožní zařízení řídit výkon spotřebiče. Na rozdíl od tranzistoru nemusí regulátor udržovat tento signál.

Tyristor se nepoužívá v obvodech stejnosměrného proudu, protože se uzavře, pokud v obvodu není napětí. Současně je u zařízení se střídavým proudem nutný registr. To je způsobeno tím, že v takových schématech je možné polovodičový prvek úplně uzavřít. Jakákoli poloviční vlna se s tím vyrovná, pokud taková potřeba vyvstane.


Tyristor má dvě stabilní polohy ("otevřené" nebo "uzavřené"), které jsou spínány napětím. Když se objeví zátěž, zapne se, když elektrický proud zmizí, vypne se. Sbírat takové regulátory učit začátečníky šunky. Tovární páječky s nastavitelnou teplotou hrotu jsou drahé. Je mnohem levnější koupit jednoduchou páječku a sestavit si pro ni registr napětí.

Existuje několik instalačních schémat pro zařízení. Nejjednodušší je namontovaný typ. Při montáži nepoužívejte desku s plošnými spoji. Nevyžadují se žádné speciální instalační dovednosti. Samotný proces zabere trochu času. Po pochopení principu činnosti registru bude snadné pochopit obvody a vypočítat optimální výkon pro ideální provoz zařízení, ve kterém je tyristor nainstalován.

Rozsah a účel použití

Aplikace tyristorového výkonového regulátoru

Tyristor se používá v mnoha elektrických nástrojích: stavebnictví, tesařství, domácnosti a dalších. Hraje roli klíče v obvodech ve spínacích proudech, zatímco pracuje na malých impulzech. Vypne se pouze při nulovém napětí v obvodu. Například tyristor řídí rychlost nožů v mixéru, řídí rychlost vstřikování vzduchu do vysoušeče vlasů, koordinuje výkon topných prvků v zařízeních a také vykonává další stejně důležité funkce.

V obvodech s vysokou indukční zátěží, kde proud zaostává za napětím, se nemusí tyristory úplně uzavřít, což povede k poruše zařízení. Ve stavebních zařízeních (vrtačky, brusky, brusky atd.) Se tyristor přepíná při stisknutí tlačítka, které je umístěno v jednotce, která je s ním společná. V tomto případě dojde ke změnám v motoru.

Regulátor tyristorů funguje skvěle v komutátorovém motoru, kde je kartáčová sestava. U asynchronních motorů nebude zařízení schopno měnit rychlost.

Provozní princip

Specifičnost zařízení spočívá v tom, že napětí v něm je regulováno výkonem a také elektrickými poruchami v síti. Regulátor proudu na tyristoru současně prochází pouze jedním konkrétním směrem. Pokud zařízení není odpojeno, bude pokračovat v činnosti, dokud nebude po určitých akcích vypnuto.

Při výrobě tyristorového regulátoru napětí vlastními rukama by měl design poskytnout dostatek volného místa pro instalaci ovládacího tlačítka nebo páky. Při montáži podle klasického schématu má smysl použít speciální přepínač v designu, který svítí v různých barvách, když se mění úroveň napětí. Tím se ochrání osoba před nepříjemnými situacemi, elektrickým proudem.

Metody uzavírání tyristorů

Vypněte tyristor změnou polarity napětí mezi katodou a anodou

Puls do řídicí elektrody nemůže zastavit její činnost nebo ji zavřít. Modulátor zapíná pouze tyristor. K ukončení účinku posledně uvedeného dojde až po přerušení přívodu proudu ve fázi katoda-anoda.

Regulátor napětí na tyristoru ku202n je uzavřen následujícími způsoby:

  • Odpojte obvod od napájení (baterie). V tomto případě zařízení nefunguje, dokud nestisknete speciální tlačítko.
  • Otevřete spojení anoda-katoda pomocí drátu nebo pinzety. Prostřednictvím těchto prvků prochází veškeré napětí do tyristoru. Pokud otevřete propojku, aktuální úroveň bude nulová a zařízení se vypne.
  • Snižte napětí na minimum.

Jednoduchý regulátor napětí

Obvod regulátoru výkonu páječky

I nejjednodušší rádiový komponent se skládá z generátoru, usměrňovače, baterie a také spínače napětí. Taková zařízení obvykle neobsahují stabilizátory. Samotný regulátor tyristorového proudu sestává z následujících prvků:

  • dioda - 4 ks .;
  • tranzistor - 1 ks;
  • kondenzátor - 2 ks .;
  • rezistor - 2 ks.

Aby se zabránilo přehřátí tranzistoru, je na něj nainstalován chladicí systém. Je žádoucí, aby posledně uvedený měl velkou rezervu energie, která v budoucnu umožní nabíjení baterií s nízkou kapacitou.

Metody regulace fázového napětí v síti

Mění střídavé elektrické napětí pomocí takových elektrických zařízení, jako jsou: tyratron, tyristor a další. Když se změní úhel těchto struktur, na zátěž se aplikují půlvlny a v důsledku toho se reguluje efektivní napětí. Zkreslení způsobí zvýšení proudu a úbytek napětí. Ten mění tvar ze sinusového na nesinusový.

Obvody tyristorů

Systém se zapne, jakmile se na kondenzátoru shromáždí dostatečné napětí. V tomto případě je otevírací moment řízen odporem. V diagramu je označen jako R2. Čím pomaleji se kondenzátor nabíjí, tím větší je odpor tohoto prvku. Elektrický proud je regulován regulační elektrodou.

Toto schéma umožňuje řídit celkový výkon v zařízení, protože jsou regulovány dvě poloviny periody. To je možné díky instalaci tyristoru v diodovém můstku, který působí na jednu z polovin vln.

Regulátor napětí, jehož obvod je uveden výše, má zjednodušené provedení. Zde je řízena jedna půlvlna, zatímco druhá prochází VD1 beze změn. Funguje to v podobném scénáři.

Při práci s tyristorem by měl být na regulační elektrodu v určitém okamžiku aplikován impuls, aby fázový řez dosáhl požadované hodnoty. Je nutné určit přechod půlvlny na nulovou hladinu, jinak nebude úprava účinná.

Topení

Větrání

Kanalizace