Регулятор мощности на симисторе и тиристоре

Как сделать регулятор мощности на симисторе своими руками: варианты схем

Для управления некоторыми видами бытовых приборов (например, электроинструментом или пылесосом) применяют регулятор мощности на основе симистора.

Подробно о принципе работы этого полупроводникового элемента можно узнать из материалов, размещенных на нашем сайте.

В данной публикации мы рассмотрим ряд вопросов, связанных с симисторными схемами управления мощностью нагрузки. Как всегда, начнем с теории.

Принцип работы регулятора на симисторе

Напомним, что симистором принято называть модификацию тиристора, играющего роль полупроводникового ключа с нелинейной характеристикой.

Его основное отличие от базового прибора заключается в двухсторонней проводимости при переходе в «открытый» режим работы, при подаче тока на управляющий электрод.

Благодаря этому свойству симисторы не зависят от полярности напряжения, что позволяет их эффективно использовать в цепях с переменным напряжением.

Помимо приобретенной особенности, данные приборы обладают важным свойством базового элемента – возможностью сохранения проводимости при отключении управляющего электрода. При этом «закрытие» полупроводникового ключа происходит в момент отсутствия разности потенциалов между основными выводами прибора. То есть тогда, когда переменное напряжение переходит точку нуля.

Дополнительным бонусом от такого перехода в «закрытое» состояние является уменьшение числа помех на этой фазе работы. Обратим внимание, что не создающий помех регулятор может быть создан под управлением транзисторов.

Благодаря перечисленным выше свойствам, можно управлять мощностью нагрузки путем фазового управления. То есть, симистор открывается каждый полупериод и закрывается при переходе через ноль. Время задержки включения «открытого» режима как бы отрезает часть полупериода, в результате форма выходного сигнала будет пилообразной.

Форма сигнала на выходе регулятора мощности: А – 100%, В – 50%, С – 25%

При этом амплитуда сигнала будет оставаться прежней, именно поэтому такие устройства неправильно называть регуляторами напряжения.

Варианты схем регулятора

Приведем несколько примеров схем, позволяющих управлять мощностью нагрузки при помощи симистора, начнем с самой простой.

Рисунок 2. Схема простого регулятора мощности на симисторе с питанием от 220 В

Обозначения:

  • Резисторы: R1- 470 кОм , R2 – 10 кОм,
  • Конденсатор С1 – 0,1 мкФ х 400 В.
  • Диоды: D1 – 1N4007, D2 – любой индикаторный светодиод 2,10-2,40 V 20 мА.
  • Динистор DN1 – DB3.
  • Симистор DN2 – КУ208Г, можно установить более мощный аналог BTA16 600.

При помощи динистора DN1 происходит замыкание цепи D1-C1-DN1, что переводит DN2 в «открытое» положение, в котором он остается до точки нуля (завершение полупериода).

Момент открытия определяется временем накопления на конденсаторе порогового заряда, необходимого для переключения DN1 и DN2. Управляет скоростью заряда С1 цепочка R1-R2, от суммарного сопротивления которой зависит момент «открытия» симистора.

Соответственно, управление мощностью нагрузки происходит посредством переменного резистора R1.

Несмотря на простоту схемы, она довольно эффективна и может быть использована в качестве диммера для осветительных приборов с нитью накала или регулятора мощности паяльника.

К сожалению, приведенная схема не имеет обратной связи, следовательно, она не подходит в качестве стабилизированного регулятора оборотов коллекторного электродвигателя.

Схема регулятора с обратной связью

Обратная связь необходима для стабилизации оборотов электродвигателя, которые могут изменяться под воздействием нагрузки. Сделать это можно двумя способами:

  1. Установить таходатчик, измеряющий число оборотов. Такой вариант позволяет производить точную регулировку, но при этом увеличивается стоимость реализации решения.
  2. Отслеживать изменения напряжения на электромоторе и, в зависимости от этого, увеличивать или уменьшать «открытый» режим полупроводникового ключа.

Последний вариант значительно проще в реализации, но требует небольшой настройки под мощность используемой электромашины. Ниже приведена схема такого устройства.

Регулятор мощности с обратной связью

Обозначения:

  • Резисторы: R1 – 18 кОм (2 Вт); R2 – 330 кОм; R3 – 180 Ом; R4 и R5– 3,3 кОм; R6 – необходимо подбирать, как это делается будет описано ниже; R7 – 7,5 кОм; R8 – 220 кОм; R9 – 47 кОм; R10 – 100 кОм; R11 – 180 кОм; R12 – 100 кОм; R13 – 22 кОм.
  • Конденсаторы: С1 – 22 мкФ х 50 В; С2 – 15 нФ; С3 – 4,7 мкФ х 50 В; С4 – 150 нФ; С5 – 100 нФ; С6 – 1 мкФ х 50 В..
  • Диоды D1 – 1N4007; D2 – любой индикаторный светодиод на 20 мА.
  • Симистор Т1 – BTA24-800.
  • Микросхема – U2010B.

Данная схема обеспечивает плавный запуск электрической установки и обеспечивает ее защиту от перегрузки. Допускается три режима работы (выставляются переключателем S1):

  • А – При перегрузке включается светодиод D2, сигнализирующий о перегрузке, после чего двигатель снижает обороты до минимальных. Для выхода из режима необходимо отключить и включить прибор.
  • В – При перегрузке включается светодиод D2, мотор переводится на работу с минимальными оборотами. Для выхода из режима необходимо снять нагрузку с электродвигателя.
  • С – Режим индикации перегрузки.

Настройка схемы сводится к подбору сопротивления R6, оно вычисляется, в зависимости от мощности, электромотора по следующей формуле: . Например, если нам необходимо управлять двигателем мощностью 1500 Вт, то расчет будет следующим: 0,25/ (1500 / 240) = 0,04 Ом.

Для изготовления данного сопротивления лучше всего использовать нихромовую проволоку диаметром 0,80 или1,0 мм. Ниже представлена таблица, позволяющая подобрать сопротивление R6 и R11, в зависимости от мощности двигателя.

Таблица для подбора номиналов сопротивлений в зависимости от мощности двигателя

Приведенное устройство может эксплуатироваться в качестве регулятора оборотов двигателей электроинструментов, пылесосов и другого бытового оборудования.

Регулятор для индуктивной нагрузки

Тех, кто попытается управлять индуктивной нагрузкой (например, трансформатором сварочного аппарата) при помощи выше указанных схем, ждет разочарование. Устройства не будут работать, при этом вполне возможен выход из строя симисторов. Это связано с фазовым сдвигом, из-за чего за время короткого импульса полупроводниковый ключ не успевает перейти в «открытый» режим.

Существует два варианта решения проблемы:

  1. Подача на управляющий электрод серии однотипных импульсов.
  2. Подавать на управляющий электрод постоянный сигнал, пока не будет проход через ноль.

Первый вариант наиболее оптимален. Приведем схему, где используется такое решение.

Схема регулятора мощности для индуктивной нагрузки

Как видно из следующего рисунка, где продемонстрированы осциллограммы основных сигналов регулятора мощности, для открытия симистора используется пакет импульсов.

Осциллограммы входного (А), управляющего (В) и выходного сигнала (С) регулятора мощности

Данное устройство делает возможным использование регуляторов на полупроводниковых ключах для управления индукционной нагрузкой.

Простой регулятор мощности на симисторе своими руками

В завершении статьи приведем пример простейшего регулятора мощности. В принципе, можно собрать любую из приведенных выше схем (наиболее упрощенный вариант был приведен на рисунке 2). Для этого прибора даже не обязательно делать печатную плату, устройство может быть собрано навесным монтажом. Пример такой реализации показан на рисунке ниже.

Читайте также:  Вертикально-сверлильный станок: характеристика, советы по выбору

Самодельный регулятор мощности

Использовать данный регулятор можно в качестве диммера, а также управлять с его помощью мощными электронагревательными устройствами. Рекомендуем подобрать схему, в которой для управления используется полупроводниковый ключ с соответствующими току нагрузки характеристиками.

Источник: https://www.asutpp.ru/reguljator-moshhnosti-na-simistore.html

Регулятор мощности на симисторе: учимся использовать все преимущества устройства

Небольшой полупроводниковый прибор «симистор», или симметричный тринистор (тиристор), за своим сложным названием скрывает достаточно простой принцип действия, сравнимый с работой двери в метро.

Обыкновенные тиристоры можно сравнить с простой дверью: если ее закрыть, прохода не будет. И работает такая дверь в одном направлении. Симисторы же работают в обоих направлениях.

Именно поэтому сравнение с дверью в метрополитене: куда ее не толкают, она отрывается и пропускает поток пассажиров в любом направлении.

Структура устройства и область его применения

Двухстороннее действие симистора обусловлено его особенной структурой. Его катод и анод способны, в некотором смысле, меняться местами и выполнять функции друг друга, пропуская ток в обратном направлении. Это возможно благодаря тому, что симистор имеет 5 полупроводниковых слоев и управляющий электрод.

Для простоты понимания физических процессов, протекающих в симисторе можно представить его в виде двух встречно-параллельно подключенных тиристоров.

Симисторы применяются в различных схемах в качестве бесконтактных ключей и имеют ряд преимуществ перед контакторами, реле, пускателями и подобными электромеханическими элементами:

  • симисторы долговечны, практически неубиваемы;
  • там где есть электромеханика, есть ограничения по частоте коммутаций, износ, и соответствующие риски и проблемы, а с полупроводниками таких нюансов не возникает;
  • полное отсутствие искрообразования и связанных с ним рисков;
  • возможность проводить коммутацию в моменты нулевого сетевого тока, что снижает помехи и влияние на точность работы схем.

Схема простого регулятора мощности на симисторе

Чаще всего симисторы применяются в схемах регулирования мощности. Один из самых простых и распространенных регуляторов мощности на симисторе КУ208Г показан ниже.

Как видно на рисунке, силовая цепь схемы оснащена симистором типа КУ208, а цепь его управления включает лишь один элемент – транзистор типа П416А.

Наладка работы устройства сводится в итоге к подбору номинала резистора R1 и проходит в такой последовательности:

  • движок резистора R4 установить в нижнее положение;
  • вместо резистора R1 установить переменный резистор с сопротивлением 150 Ом;
  • установить переменный резистор в максимальное положение;
  • подключить к нагрузке вольтметр переменного тока;
  • подключить устройство к сети.

Далее необходимо вращать движок резистора R1 и отслеживать напряжение на нагрузке: необходимо добиться, чтобы оно перестало увеличиваться. В найденном положении необходимо измерить сопротивление переменного резистора, и соответственно будет установлено необходимо сопротивление резистора R1. Именно с таким номиналом необходимо будет установить постоянный резистор R1 в схему на место переменного образца.

Обратная связь в симисторных схемах регулирования

Для управления мощностью (температурой) нагревательных элементов различных приборов, скоростями вращения двигателей и т.д.

в последнее время, несмотря на большую стоимость, чем электромеханика, применяется регулятор мощности на симисторе.

Необходимость использования дополнительного радиатора для такой схемы – это небольшая плата взамен отсутствию рисков искрения, долгому сроку безотказной работы, стабильности выдаваемых параметров.

Такая схема регулирования распространена в приборах типа паяльников, электродрелей и т.д.

Ниже приведен пример еще одной схемы регулирования мощности на симисторе. Это схема для регулирования скорости двигателя промышленной швейной машины.

Схема собрана на симисторе VS1, выпрямительных вентилях VD1 и VD2, и переменном резисторе R3 в цепи управления. Особенностью и ключевой отличительной чертой такой схемы является обратная связь.

Симистор, пропускающий ток в обоих направлениях – это лучшее решение для схем регулирования, где необходимо наличие такой обратной связи.

Сравнивая с устаревшими коммутационными технологиями, можно обозначить еще одно явное преимущество схем регулирования мощности на симисторах – это возможность обеспечения качественной обратной связи и соответственно корректировки работы по обратной связи.

Особенности и преимущества схемы:

  1. В данном случае реализована обратная связь по нагрузке, что позволяет усиливать обороты двигателя и обеспечивать плавную бесперебойную работу машины в случае возрастания нагрузочных усилий. При этом все операции выполняются схемой автоматически. Не возникает искрений или перегрева. Как видно из рисунка, теплоотвода не предусмотрено.
  2. Данная схема – это регулирование активной мощности приборов. Не рекомендуется применение таких схем в системах регулирования интенсивности освещения. По ряду причин, осветительные приборы будут сильно мигать.

  3. Коммутация симистора в данной схеме происходит строго в моменты перехода через «0» сетевого напряжения, поэтому можно заявлять о полном отсутствии помех со стороны регулятора.
  4. Приводится в действие, то есть включается симистор от поступающего на управляющий электрод положительного импульса при положительном напряжении на аноде, либо от отрицательного импульса при отрицательном положении на катоде. Катод и анод, учитывая особенности двунаправленной работы симистора тут условные. в зависимости от работы в разных направлениях они будут меняться функциями.
  5. В роли источника импульсов для управления симистором может быть применен двунаправленный динистор. Либо, из соображений удешевления схемы, можно подключить во встречно-параллельном направлении пару обыкновенных динисторов. Для обеспечения большей ширины диапазона регулирования малых напряжений оптимальным выбором станут динисторы типа КНР102А. Еще один вариант ключевого элемента – лавинный транзистор.
  6. Регулирования активной и реактивной мощности имеют некоторые отличительные особенности. Управление индуктивной нагрузкой требует включения в схему RC-цепочки (параллельно симистору). Это позволит сдерживать скорость увеличения напряжения на аноде симистора.

Видео о симисторном регуляторе мощности

Источник: http://elektrik24.net/elektrooborudovanie/simistory/regulyator-moshhnosti.html

Регуляторы для паяльника своими руками

Использование паяльника для соединения проводом, микросхем, запаивания различных деталей и других операций, требует соблюдения точности параметров.

Для многих из процедур нужно брать новый паяльник с требуемой мощностью, что далеко не всегда удобно на практике.

Регулятор мощности для паяльника создает более удобные условия работы, так как позволяет изменять параметры работы инструмента, не меняя сам паяльник.

Регулятор температуры паяльника далеко не всегда идет в комплекте с устройством.

Наличие отдельного самостоятельного элемента управления оказывается более удобным, так как его можно использовать с другими моделями паяльников.

Во многих случаях их можно сделать своими руками, если есть подходящие инструменты и материалы. Это не так уж сложно, тем более, что есть практически готовые модели на разных элементах управления.

Читайте также:  Угловая струбцина своими руками для сварки

Регулятор нагрева паяльника выполняется по достаточно простой схеме. При самостоятельном изготовлении есть возможность подобрать нужные параметры и сделать уникальное устройство. Здесь многое зависит от выбранного элемента, так как параметры максимальной мощности, стабилизация напряжения и прочие дополнения поддерживаются не всеми вариантами компонентов схемы.

Необходимые материалы и инструменты

Для создания регулятора напряжения для паяльника понадобится:

  • Паяльник;
  • Нож;
  • Отвертка;
  • Элементы для составления схемы;
  • Дрель;
  • Компоненты для корпуса устройства.

Элементы для схемы могут отличаться в зависимости от выбранного варианта. Чаще всего ими становятся тиристоры, симисторы, сопротивления, триоды и другие компоненты различных марок.

Регулировщик температуры для паяльника своими руками

Регулятор температуры жала можно подобрать в магазине и затем соединить его своими руками с паяльником. Сначала следует разрезать провод идущий от инструмента. Оба конца этого провода подключаются к выводам регулятора. Тот отрезок, который остался с вилкой, прикручивается ко входу в плату, а второй – к выходу.

Плату регулятора после соединения стоит поместить в пластиковый корпус, чтобы она была в большей безопасности при эксплуатации. Главное, чтобы в корпусе были отверстия под ручки регулятора. Это позволит удобно менять рабочие параметры инструмента, в зависимости от потребностей технологии пайки.

Регулятор мощности на симисторе

Чтобы своими руками создать регулятор мощности паяльника на симисторе ВТА16, следует четко придерживаться инструкций по производству платы и делать все по схеме. Это сложнее, чем самостоятельно устанавливать уже готовую модель, но при должном опыте пайки это вполне возможно. Схема регулятора паяльника выглядит следующим образом:

Регулятор мощности на симисторе

Схема регулятора мощности для паяльника 220 В здесь очень простая. При производстве платы можно использовать наиболее простые методы:

  • Следует взять кусок текстолита и вырезать из него деталь, подходящую по размерам будущей схемы;
  • Поверхность материала нужно зашкурить и обезжирить;
  • Вышеуказанную схему можно нарисовать на вырезанном куске текстолита обыкновенным маркером для дисков;
  • Далее нужно протравить схему, для чего используется хлорное железо (действовать с ним следует очень аккуратно);
  • По окончании процедуры нужно промыть плату и высушить ее;
  • Далее нужно протереть плату спиртовым раствором канифоли и залудить дорожки.

Источник: http://svarkaipayka.ru/oborudovanie/payalniki/regulyatoryi-dlya-payalnika-svoimi-rukami.html

Тиристорные регуляторы мощности

ООО ПКФ “Микроника” реалезует регуляторы мощности на тиристорах (симисторах) в различных исполнениях. У нас вы можете заказать современные приборы «Трид», выполненные для работы с разными параметрами коммутируемого напряжения и номинального тока нагрузки. Фазовые регуляторы мощности «Трид» представлены в трех сериях: ТРИД Т91, ТРИД Т93 и ТРИД Т93F.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Регуляторы мощности на симисторах (тиристорах) серий ТРИД Т91, ТРИД Т93 и ТРИД Т93F имеют следующие преимущества:

  • надежность и длительный срок эксплуатации;
  • высокая эффективность, экономичность и быстродействие;
  • отсутствие искрообразования и акустического шума;
  • герметичность конструкции, стойкость к ударам и вибрации.

ПРИМЕНЕНИЕ

Регулятор мощности на симисторе (тиристоре) используется для работы в составе автоматизированных систем совместно с различным оборудованием:

  • Электрические печи и сушильные установки – промышленные печи различного типа, плавильные агрегаты, печи для закалки в солевых ваннах.
  • Агрегаты и экструзивные прессы для пластмасс, устройств проветривания и смешения, точечной и шовной сварки.
  • Установки сушки инфракрасным и ультрафиолетовым излучением, ковши для плавки стекла и нагрева, печи для формовки стекла.
  • Системы автоматического регулирования температуры в различных электронагревательных установках.
  • Плавный пуск осветительных ламп и управление освещением.
  • Управление инфракрасными нагревателями, электродвигателями и многое другое.

ТИРИСТОРЫ И СИМИСТОРЫ

Тиристоры – это полупроводниковые приборы, которые выполняются на основе монокристалла полупроводника с тремя или более p-n-переходами.

Одной из основных характеристик данных полупроводниковых приборов является возможность нахождения в двух устойчивых состояниях – открытом (большая проводимость) и закрытом (малая проводимость). Находясь в отрытом состоянии, тиристоры проводят ток в одном направлении.

Основная область применения – управление мощной нагрузкой в качестве бесконтактных электронных переключателей и регуляторов мощности.

Симиcтop является одной из разновидностей тиристора (симметричный триодный тиристор), его особенность – способность пропускать ток в обоих направлениях. Симисторы используются для бесконтактной коммутации нагрузки в цепях переменного тока.

Приведение в «открытое» состояние тиристора или симистора происходит посредством подачи сигнала на управляющий электрод.

Для удержания приборов в открытом состоянии подавать сигнал постоянно нет необходимости – симистор (тиристор) будет открытым, пока подается ток, превышающий определенную величину (ток удержания).

ООО ПКФ “Микроника” поставляет надежные высококачественные регуляторы мощности «Трид», полностью соответствующие всем современным стандартам.

Если вам необходимо купить тиристорные (симисторные) регуляторы мощности, стоимость наших приборов позволит Вам совершить покупку с минимальными финансовыми затратами.

Мы также производим терморегуляторы, датчики температуры и широкий спектр другого электронного и контрольно-измерительного оборудования.

Источник: http://pkfmicronica.ru/katalog/trid/tiris-reg-m/

Для чего необходимы и как собрать симисторные регуляторы мощности?

Что это такое? Под данным термином понимается оборудование, которое предназначено для регуляции мощности потребителей, подключенных к сети. В основе лежит симистор, являющийся прибором-полупроводником со сложной пятислойной структурой, одна из разновидностей тиристора, используемая для максимально быстрого изменения параметров и свойств электрического тока внутри сети.

Главное отличие симистора заключается в особенностях силовых выводов данного прибора, которые одновременно являются катодами и анодами, в то время как у тиристоров они строго разделены.

Различия в силовых выводах прибора принципиальны только в процессе включения, когда по отношению к главному электроду они являются условным анодом и условным катодом.

Назначение и устройство

Как уже упоминалось, регуляторы мощности, созданные на основе симисторов, в первую очередь предназначены для изменения параметров функционирования оборудования, подключенного к электросети.

Учитывая этот факт, подобные устройства могут выполнять следующие основные функции:

  1. Изменение яркости свечения ламп для регуляции степени освещения в помещениях.
  2. Контроль за работой отопительных приборов, осуществление изменения параметров нагрева их рабочей поверхности.
  3. Регулирование параметров работы вентиляционного оборудования в жилых или служебных помещениях.
  4. Регулировка мощности работы иного оборудования с возможностью изменения параметров функционирования от 0 (отключение) до 100 (максимальная мощность).
  5. Определение аварийных параметров для определенного оборудования, подключенного в сеть.
  6. Снижение количества потребляемой энергии.
  7. На основе данных приборов создаются диммеры – особая модификация выключателей света, отвечающая за его яркость.

Все подобные регуляторы мощности, изготовленные на основе симисторов, имеют специфическое устройство, которое описано ниже:

  1. В структуру входит 3 выводных электрода, один из них является главным управляющим элементом. Главный электрод имеет общепринятое обозначение G, а остальные элементы обладают маркировкой Т1 и Т2 либо А1 и А2.
  2. Количество слоев полупроводников всегда равняется 5, такая структура прибора позволяет ему пропускать электрический ток во всех направлениях. В целом, эта система напоминает устройство транзисторов p-n-p образца, но отличие заключается в увеличение количества областей, которым свойственна n-проводимость. При этом, 2 области, расположенные непосредственно около анода и катода, образуют четвертый полупроводниковый слой и отвечают за его функционирование. 5 слой образуется за счет n-проводниковой области, расположенной возле главного электрода.
  3. В корпусе самого симистора находится одновременно 2 различных полупроводника, что отличает его от предшественника – тиристора.
Читайте также:  Токарная обработка: технические возможности, типы, изделия по металлу

Принцип работы

фазовое управление симистором

В ходе работе и выполнения своих функций, все без исключения симисторные регуляторы мощности пользуются принципом фазового управления. Их функционирование осуществляется благодаря изменениям периода вхождения симистора в рабочий режим относительно прохождения напряжения внутри электросети через ноль.

Это служит причиной возникновения отрицательных или положительных полуволн, то есть фактически меняет форму питающего напряжения.

Более подробно данный процесс можно описать следующим образом:

  1. Начинает функционировать положительный полупериод, в это время симистор в структуре регулятора мощности остается закрытым.
  2. Напряжение внутри сети постепенно увеличивается, параллельно конденсатор начинает свою подзарядку через делители.
  3. Сдвиг по фазе вызывает отставание напряжение на конденсаторе от общесетевого показателя, несмотря на тот факт, что первый параметр постоянно наращивается.
  4. Величина отставания напряжения напрямую зависит только от общего сопротивления задействованных резисторов и емкости конденсатора.
  5. Конденсатор продолжает заряжаться до той степени, пока показатель его напряжения не дойдет до таких параметров, при которых возможен проход через динистор.
  6. После того, как напряжение на конденсаторе достигает примерно 32 В, необходимый параметр достигнут и динистор открывается, сразу после этого происходит и открытие синистора.
  7. После открытия динистора и синистора, благодаря оказываемой нагрузке, начинается движение электрического тока. Его величина зависит от общего сопротивления синистора, находящегося в открытом состоянии, и объемов оказываемой нагрузки.
  8. Синистор сохраняет открытое состояние до момента завершения полупериода.
  9. Резистор в это время устанавливает напряжение, при котором возможно одновременное открытие динистора и синистора. Иными словами, резистор фактически начинает осуществлять процесс регулирования параметров мощности.
  10. В периоды, когда действует проходящая отрицательная полуволна, схема функционирует по точно таким же принципам, как и в положительный полупериод.

Таким образом, описывается принцип работы, по которому осуществляется функционирование обычного симисторного регулятора мощности.

Более сложные современные устройства, являющиеся модификацией стандартных устройств, и работающие при более высоких параметрах, зачастую обладают расширенной схемой и более трудным принципом действия.

Сборка своими руками

схема

Многие люди, хотя бы немного разбирающиеся в электронике, могут самостоятельно собрать симисторный регулятор мощности. Главным условием является наличие в схеме самого симистора и реализация его принципа действия, который был описан выше.

Первоначально, необходимо сделать следующие приготовления:

  • свободная плата;
  • 6 резисторов, которые в дальнейшем будут иметь обозначения R1, R2, R3, R4, R5 и R;
  • индукционная катушка;
  • 4 конденсатора, будут обозначены как C1, C2, C3 и C;
  • 1 симистор;
  • 3 динистора, будут обозначены как VD1, VD2 и VD;

После того, как все приготовления сделаны, можно приступать к самому процессу изготовления симисторного регулятора мощности:

  1. На приготовленной плате со специальными штырьками ставятся перемычки, которые помогают организовать проволочный шлейф в верхнем ряду.
  2. После осуществления этого действия, в самом нижнем ряду создается такой же второй шлейф.
  3. К обоим шлейфам необходимо припаять конденсатор C1, а к концу верхнего шлейфа еще подсоединить резистор R1 с сопротивлением 1 Вт.
  4. К нижнему шлейфу необходимо последовательно подключить динистор VD2, конденсаторы C2 и C3, симистор VS1, резистор R
  5. От VD2 идет подключение к динистору VD
  6. От динистора VD1 проводится дополнительный шлейф, к которому подсоединяется сопротивление регулирующих резисторов R1, R2, R4 и R
  7. Теперь необходимо перейти к верхнему шлейфу, к которому подключается резистор R
  8. Последовательно туда же подключается и индукционная катушка.
  9. От индукционной катушки идет подключение к симистору и конденсатору C4, а от него к резистору R
  10. Динистор VD3 подсоединяется к управляющему электроду симистора VS
  11. Необходимо закольцевать конденсатор C3, резисторы R3, R4 и R5, после чего получившуюся связку подключить к динистору VD
  12. Точно также закольцовывается конденсатор C2, резисторы R2 и R3 и подключаются к тому же динистору VD

На этом, сбор симисторного регулятора мощности завершен, описание данной схемы является полностью рабочим и, если все было сделано в соответствии с ним, то должно получиться работоспособное устройство, в котором за регуляцию мощности ламп будет отвечать резистор с сопротивлением 1 Вт – R5.

Обзор моделей

Ниже будут рассмотрены различные модели современных симисторных регуляторов мощности, которые представлены на рынке:

Регулятор мощности РМ 2

Эту модель одинаково успешно можно использовать как в домашних условиях, так и на производстве. Основное предназначение заключается в изменении показателей мощности при функционировании отопительных приборов и источников освещения.

Отличительной чертой регулятора РМ 2 является низкий уровень зависимости от сетевого напряжения, устройство способно поддерживать стабильное напряжение на выходе вплоть до 1 В. Это положительно влияет на сам процесс изменения мощности, поскольку позволяет избежать резких перепадов и температурного перегрева оборудования.

Цена на такой прибор составляет около 1500 рублей.

Регулятор мощности РМ 2 16 А

Данный прибор был разработан специально для быстрого подключения и использования на промышленных и производственных предприятиях. Основные задачи регулятора заключаются в коррекции уровня освещения на объектах, изменении степени обогрева напольных покрытий, а также управлении скоростью вращения ряда двигателей коллекторного либо синхронного типа.

РМ 2 16 А может функционировать при входном напряжении, достигающим 400 В, также, как и РМ 2 способен поддерживать заданное стабильное напряжение до 1 В вне зависимости от колебаний этого параметра в электросети.

Средняя цена на данную модель составляет 2500 рублей.

Регулятор мощности РНЭ-1

Прибор предназначен для использования в быту и позволяет плавно осуществлять изменение напряжения в сети при помощи силового симистора, это дает возможность регулировать яркость ламп, мощность обогревателей и иного оборудования, которое способно по своим параметрам переносить изменение синусоидальной формы поступающего электрического тока.

Обладает защитой, которая представляет собой плавкий термический предохранитель. Функционирует данная модель при напряжении до 220 В.

цена на РНЭ-1 варьируется в рамках 1200-1400 рублей.

Регулятор мощности NF

Представляет собой не только полноценный прибор, но и своеобразный конструктор, который необходимо самостоятельно доработать перед началом использования. В комплектацию входит плата, схема и все необходимое для сбора симисторного регулятора мощности.

Готовый прибор можно задействовать в быту, как многофункциональное устройство, что обуславливается обширным диапазоном регулировки параметров.

Цена составляет около 1000-1200 рублей.

Источник: http://slarkenergy.ru/oborudovanie/avtomat/simistornye-regulyatory.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector