ПредишенСледващото

Хитър токоизправител

В токоизправител е проектиран да доставя битовите потребители, които могат да се движат по двете
AC и DC. Този пример печки, камини, бойлери
устройства, осветление и др. п. Основното нещо е, че тези устройства не са били двигатели,
трансформатори и други елементи, предназначени за променлив ток.
Устройството е монтирано на предложената схема, е просто включен в контакт и се захранва от него
товар. Всички кабели остава непокътнат. Заземяване не е необходимо. Така Броячът отчита
около една четвърт от електроенергията, консумирана.


Операция се основава на факта, че товарът не се захранва директно от мрежата AC
ток и кондензатора, който непрекъснато се изисква. Естествено, мощността на товара ще се извършва
DC. Енергията, дадено на кондензатор натоварване, се компенсира чрез токоизправител, но
кондензатор ток за зареждане не е постоянна величина и с прекъсвания при висока честота. електромери,
включително електронни, съдържа входен индуктивен преобразувател, който има ниска
чувствителност на високи токове. Поради това, консумацията на енергия под формата на импулси брои
противодейства с голяма отрицателна грешка.

Схематична диаграма на устройството

Хитър токоизправител

Фиг.1. Хитър токоизправител. схема

Основните елементи са мощност токоизправител Br1, С1 кондензатор и Т1 транзистор ключ.
Кондензатор С1 се зарежда от токоизправителя Br1 чрез Т1 преминаването на импулси с честота 2 кХц. Напрежението на
С1 и паралелно на товара, свързан е в близост до постоянна. За да се ограничат пулса
ток през транзистора Т1 служи като резистор R6, свързан в серия с токоизправител.
На логически елементи DD1, DD2 сглобени майстор осцилатор. Образува импулсна честота от 2
кХц амплитуда 5V. Честотата на изходния сигнал генератор и коефициент на запълване определя
параметри на времето вериги С2 - R7 и C3 - R8. Тези параметри могат да бъдат избрани при създаването на
гарантира най-голямата грешка на измерване на електрическата енергия. Транзистори Т2 и Т3, построена шейпър
импулси за контролиране на мощен ключов транзистор Т1. Шофьорът е предназначена
така че в отворено положение T1 влиза в режим на насищане и поради това, че
Тя се разсейва по-малко енергия.
трансформатор Tr1, Br2 токоизправител и ги следните елементи са източник
мощност ниско напрежение част от веригата. Този източник осигурява захранване на импулсен генератор 36В и 5В
за генератор чип.

Чип: DD1, DD2 - K155LA3.
Диоди: BR1 - D232A; Br2 - D242B; D1 - D226B.
Zener: D2 - KS156A.
Транзистори: Т1 - KT848A, Т2 - KT815V, Т3 - KT315. Т1 и Т2 се монтират на площ на радиатора
по-малко от 150 cm2. Транзисторите са монтирани на изолационни подложки.
Електролитни кондензатори: Н C1 10 UF 400V; С4 - H 1000 UF 50В; С5 - H 1000 UF 16В;
високо кондензатори С2, С3 - 0.1 microfarads.
Съпротивления: R1, R2 - 27 ома; R3 - 56 ома; R4 - 3 килоома; R5 -22 ома; R6 - 10 ома; R7, R8 - 1.5 Kohm; R9 - 560
Ома. Резистори R3, R6 - тел капацитет не по-малко от 10 W, R9 - тип MLT-2, останалите резистори -
MLT-0.25.
Трансформатор Tr1 - всяка малка мощност 220/36 V.

При създаването на схемата, бъдете внимателни! Не забравяйте, че за ниско напрежение част от веригата има
галванично разделяне от електрическата мрежа! Не се препоръчва като радиатор за транзистори
използвайте метален корпус. Използването на предпазителите - задължително!
Първите проверки отделно от ниско напрежение верига захранване. Тя следва да осигури ток от най-малко 2
И на изхода 36, както и 5 V за ниска генератор захранване.
След установяване на генератор, изключване на силовата верига от страна на захранването (това може да бъде временно
извадете резистор R6). Генераторът трябва да генерира импулси с амплитуда от 5 V и честота от около 2 кХц.
Коефициент на запълване на около 1/1. Ако е необходимо за тази избран кондензатори С2, С3 или
резистори R7, R8.
Импулсен генератор с транзистори Т2 и Т3, ако правилно събрани, обикновено не изисква корекция. но
желателно да се гарантира, че е в състояние да осигури транзистор Т1 база ток пулса на 1.5 - 2
А. Ако текущата стойност не е защитен, Т1 транзистор няма да може да влезе в открит режим
насищане и ще изгори за няколко секунди. За да тествате този режим може да бъде изключен при силовата
схеми и на разстояние от основата на Т1 транзистор, вместо резистор R1 включват съпротивление шунт в няколко
Ома. Pulse напрежение върху шунта, когато генератора и осцилоскоп записан
превръща в текущата стойност. Ако е необходимо, избрани резистори R2, R3 и R4.
Следващата стъпка е да се провери захранващ блок. За да направите това, да възстанови всички връзки във веригата.
Кондензатор C1 е временно прекъсната, и се използва като натоварване на ниски консуматори,
например крушка и 100 вата. Когато устройството е включен в електрическата мрежа
RMS натоварване напрежението трябва да бъде на ниво от 100 - 130 V. напрежение Вълни
товара и резистор R6 трябва да покаже, че се захранва от импулси с честота,
определя от генератор.
Ако всичко е наред, свържете кондензатор C1, само в началото на нейния капацитет да отнеме няколко пъти
по-малка от номиналната (например 0.1 microfarad). RMS напрежение в натоварването се увеличи забележимо и
С1-нататъшно увеличаване на капацитета достига 310 V. В този случай е важно да се наблюдава внимателно
температура на транзистор Т1. Ако има повишен отопление с помощта на натоварване с ниска мощност,
това показва, че Т1 или не са включени в режим на насищане в отворено положение, или напълно
Тя не се затваря. В този случай, трябва да се върнем към създаването на пулса. експерименти
показват, че при подаване на силата на натоварване от 100 W с кондензатор С1, транзистор Т1 време
Дълго време не се загрява дори и без радиатор.
Най-накрая се свърже номинално натоварване и избрания капацитет C1 е такава, за осигуряване на захранване
зареди постоянно напрежение от 220 V. Капацитетът на C1 трябва да бъде избран внимателно, тъй като малък
стойности, като увеличение на капацитет води до увеличаване на изходното напрежение (310 V, които могат
извадят от строя на товара), а също рязко увеличава скока ток през транзистора Т1. амплитудата
импулсен ток чрез Т1 може да се прецени чрез свързване на осцилоскоп през резистора R6. ударен ток
трябва да бъде не по-допустимо за избрания транзистор (20A до KT848A). Ако е необходимо,
гранична стойност, увеличаване на съпротивлението R6, но е по-добре да остане по-ниска стойност на капацитет С1.
При тези детайли устройство е натоварване на 1 кВт. Прилагането на другите елементи на властта
токоизправител и съответния превключвател мощност транзистор, е възможно да се хранят и по-мощни консуматори.
Моля, имайте предвид, че при промяна на натоварването, напрежението в него също така значително ще
да се промени. Ето защо е препоръчително да настроите устройството и да използвате постоянно с едни и същи
на потребителите. Този дефицит в някои случаи може да се окаже предимство. Например, промяна
капацитет С1 може да се регулира в широки граници електрически нагреватели.

Свързани статии

Подкрепете проекта - споделете линка, благодаря!