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:
- Установить таходатчик, измеряющий число оборотов. Такой вариант позволяет производить точную регулировку, но при этом увеличивается стоимость реализации решения.
- 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:
- Подача на управляющий электрод серии однотипных импульсов.
- 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.
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.
Как сделать своими руками регулятор мощности: схемы, принцип работы, основные элементы и особенности сборки (85 фото и видео)
Электроника – интересная, увлекательная и полезная наука. Всё, что нас окружает, чем пользуемся в быту, офисе, производстве, основано на управлении электронными приборами.
Люди разных возрастов (от 7 до 70 лет), увлеченные электроникой, приносят пользу человечеству, изобретая, конструируя, создавая приборы управления, гаджеты, вычислительную технику, телевизоры, музыкальные центры, аппаратуру связи и управления космической техникой и многое другое.
Бил Гейтс и Марк Цукерберг, Борис Евсеевич Черток и Николай Алексеевич Пилюгин, Александр Степанович Попов и Владимир Кузьмич Зворыкин – великие электронщики, создавшие мощную инфраструктуру, без которой современная жизнь немыслима.
Краткое содержимое статьи:
Идеи автоматизации двигают прогресс
Одним из разделов электроники является автоматизация и управление электронными и электрическими приборами.
Широкое применение имеют коммутационные приборы – тиристоры, разделяющиеся на типы:
- кремниевый управляемый выпрямитель;
- тетроидный тиристор;
- симметричный (двунаправленный) триодный тиристор или симистор;
- диодный тиристор – динистор;
- симметричный динистор.
В различных бытовых приборах и электрических инструментах для регулировки мощности используется симисторный регулятор мощности.
Принцип работы симисторного регулятора мощности
Принцип работы симисторного регулятора мощности состоит в уникальных свойствах симистора, работающего как управляемое реле.
Симистор представляет собой два кремниевых управляемых выпрямителя (КУВ), включенных встречно, что позволяет протекать току в обоих направлениях и использовать симистор для коммутации и передаче переменного тока.
Симистор имеет три вывода, два из которых основные (силовые), обозначаются Т1; Т2 или ОВ1; ОВ2, третий – управляющий, обозначается УЭ или G.
Когда управляющий вывод обесточен, на основных выводах напряжение отсутствует, так как КУВы запирают электрическую цепь.
При подаче напряжения на управляющий вывод оба КУВа открываются, и через симистор протекает переменный ток.
Применяется симистор в различных устройствах:
- переключатель для включения электрической нагрузки;
- регуляторы:
- яркости света;
- скорости вращения электродвигателя;
- мощности.
Схема регулятора мощности своими руками
Регулятор мощности просто сделать на тиристоре или симисторе своими руками. Тиристор пропускает ток в одном направлении и работает как пускатель.
Достоинства перед последним в том, что нет искрения в контактной группе, потому что тиристор прибор полупроводниковый бесконтактный.
Симистор, как уже говорилось, пропускает переменный ток и в зависимости от величины напряжения на управляющем входе регулирует напряжение на выходе схемы, в которую включен.
Схемы регулятора мощности можно найти в Интернете и выбрать по своим требованиям.
Инструкция, как сделать регулятор мощности
Для изготовления регулятора мощности понадобятся:
- радиодетали в соответствии с применяемой схемой;
- печатная плата;
- корпус для будущего устройства;
- паяльник;
- пинцет;
- бокорезы;
- держатель для монтажной платы;
- игла;
- кисточка;
- хлористое железо для травления печатной платы;
- припой;
- канифоль или флюс.
Корпус, в зависимости от фантазии конструктора можно склеить из пластика по размерам изделия, можно подобрать готовые корпуса от розеток, тройников или встроить устройство в инструмент, для которого делается регулятор.
Порядок выполнения работ
В первую очередь готовится печатная плата из куска фольгированного текстолита. На приобретенном куске текстолита размечаем расположение элементов схемы, отмечаем необходимые размеры платы и вырезаем её.
Обезжириваем фольгу, чистим мелкой шкуркой, рисуем карандашом монтажную схему регулятора, соответствующую принципиальной.
Лаком (можно лаком для ногтей) обводим карандашный рисунок. После высыхания лака опускаем плату в ванночку с хлористым железом и вытравливаем медную фольгу не участвующую в работе схемы.
В местах установки элементов схемы сверлим отверстия, наносим на остатки фольги пленку флюса и лудим дорожки и площадки, создавая токоведущие соединения. По готовности платы к установке элементов заканчиваем монтаж их установкой и впаиванием.
Устанавливаем симистор или тиристор на радиаторе для отвода тепла.
Припаиваем по схеме провода питания
Перед первым включением необходимо прозвонить всю схему и убедиться в том, что она собрана правильно. Убедившись в правильной сборке, подключаем на выход нагрузку. Наглядной нагрузкой для определения правильности работы регулятора может служить лампочка.
Изменяя положение ползунка потенциометра, убеждаемся в изменении интенсивности свечения лампы.
Схема работает и её можно использовать для регулировки мощности любой нагрузки.
Симисторный регулятор мощности
Простейший симисторный регулятор мощности состоит из симистора, переменного резистора и емкости (конденсатора).
Работает схема следующим образом. При включении устройства в сеть начинает заряжаться конденсатор.
Когда напряжение на нем достигнет напряжения открывания симистора, на выход схемы поступает импульс положительной или отрицательной полярности в соответствии с поступившей на вход полуволной. При переходе синусоиды входного тока через ноль симистор закрывается.
Переменный резистор и емкость образуют RC-цепочку, формирующую величину отсечки, т.е. время между двумя импульсами тока на выходе схемы. Чем больше их величины, тем больше величина отсечки и меньше ток, протекающий через нагрузку.
Применение регуляторов мощности на симисторе вместо переменного резистора, подключенного последовательно с нагрузкой, снижает потребление электроэнергии и повышает долгосрочность работы устройства.
Регулятор мощности до трёх киловатт
Такое очень простое, и в то же время очень полезное устройство, можно применить для управления оборотами электродвигателей с фазным ротором. Например, электродрель старого производства, у которой нет встроенного регулятора оборотов, и ещё большого количества подобных инструментов и механизмов, которым не помешает регулировка оборотов, для расширения возможностей данного устройства.
Так же, такой регулятор отлично и бесступенчато регулирует мощность электрических нагревателей любого типа. Например, конфорки электроплиты, калориферы и тому подобное.
Регулятор может плавно менять освещённость ламп накаливания и диммируемых светодиодных в широких пределах от ноля до 100%.
Для начала монтажа устройства соберём детали.
Нам понадобится:
R1 – 20 Килоом, R3 – 3.3 Килоом, R4 – 300 Ом,
R2 – потенциометр – от 470 Килоом до 1 Мегаом,
C1 и C2 -0.05 МкФ, C3 – 0.1 МкФ,
T1 -динистор или ещё его называют диак DB3,
T2 – симистор или по другому – триак.
Симистор можно взять Советского производства из серии КУ208.
Или BT138-800, BT139-600 или им подобные, эти симисторы в Китае около 10 рублей за штуку, так же как и макетные платы, на которой мы и будем собирать данное устройство.
Макетная плата здорово облегчает и убыстряет монтаж электронных приспособлений. Не нужно заморачиваться с изготовлением и сверлением печатных плат. Просто вставляешь радиодетали в готовые отверстия, припаиваешь, соединяешь по схеме перемычками и готово.
Все конденсаторы и динистор можно выпаять из старых энергосберегающих ламп. Конденсаторы с нужными номиналами и динисторы есть не во всех лампах, так что нужно поискать. Динисторы в разных корпусах внизу второй фотографии (чтобы вы имели представление об их внешнем виде), а на корпусах у них написано DB3 (с лупой можно прочитать).
Потенциометр я взял от старого, ещё Советского телевизора, но подойдёт и любой другой с указанными номиналами.
Радиатор от компьютерного блока, но его нужно подбирать, в зависимости от планируемой нагрузки, которой вы собираетесь управлять. До 300 ватт – радиатор совсем не нужен, а чем выше нагрузка, тем массивнее радиатор. Размеры радиатора зависят и от характера нагрузки, так что подбор дело индивидуальное, но чем больше радиатор, тем лучше режим работы симистора и он будет работать дольше без аварий. Так что не скупитесь и поставьте побольше.
Резисторы везде есть, в любой аппаратуре, так что подобрать не составит большой проблемы. В Китае, тоже можно купить. 600 резисторов разных номиналов «набор», стоит около 150 рублей, вместе с доставкой, так что проще купить, чем заморачиваться с поиском и выпаиванием из блоков.
Клеммы для подключения питания и нагрузки можно взять любые, какие найдёте, но можно и вовсе обойтись без них, вопрос в удобстве использования данного устройства в эксплуатации.
Схема устройства выглядит так.
Цепочка R4 – C3 является защитой от радиопомех и её можете убрать, но соседи за это могут побить, если поймают.
Теперь приступаем к сборке.
Детали размещаем на макетной плате, так быстрее, на мой взгляд, удобнее и выглядит хорошо. Пайку выполнять нужно как можно более качественно и желательно не спеша.
Олово из Китая качественное не встречал, так что воспользуйтесь любым другим.
Перемычки (на схеме обозначенные красным цветом) выполняем медным проводом повышенного сечения, в зависимости от мощности нагрузки. На 3 киловатта – 2,5 квадратных миллиметра будет, с запасом, в самый раз. Я планирую управлять оборотами дрели на 800 ватт, и провод взял 1,5 мм, конечно тоже с запасом, но как говорится запас…. . И лучше будет работать.
Подключаем лампочку в качестве наглядной нагрузки и кусок провода с вилкой для подключения к сети.
Когда устройство подключаете к питанию, действуйте предельно осторожно! Все элементы схемы находятся под полным напряжением сети 220 вольт! Опасно для жизни!
Смотрите видео и убеждайтесь, что всё работает, как и планировалось.
Как сделать регулятор мощности для бытовых приборов
Такой простой регулятор сможет собрать каждый. Знание электроники не потребуется, так как будет использован готовый китайский модуль, который можно приобрести за очень небольшую сумму. При всем при этом регулятор способен регулировать мощность приборов до 2000 Вт.
Применить регулятор можно для регулировки мощности любых электронагревательных приборов, различных двигателей, электроинструмента и т.п.
Понадобится
- Распределительная коробка.
- Втулка для провода.
- Провод с вилкой.
- Розетка.
- Плата регулятора, закажите на Алиэкспресс – ТУТ – http://alii.pub/5zkesp.
- Мелкие саморезы.
Изготовление регулятора мощности
Разбираем распределительную коробку, снимая верхнюю крышку.
Берем розетку и так же разбираем.
Вывинчиваем боковые крепления, чтобы не болтались. Они больше не пригодятся.
На этом больше ничего с розеткой делать не нужно.
В крышке распределительной коробки сверлим отверстие под розетку.
Устанавливаем розетку в это гнездо и закрепляем саморезами.
С боку в коробке ступенчатым сверлом делаем отверстие под втулку провода.
Вставляем втулку и закрепляем пластиковыми гайками с обоих сторон, идущими в комплекте со втулкой.
Продеваем провод сквозь неё.
К винтовым клеммам подключаем зачищенные провода сетевого провода. И также прикручиваем отрезок провода для подключения к розетке.
Подключаем провода в контактам розетки.
Ступенчатым сверлом сверлим отверстие с другой стороны коробки под переменный резистор платы модуля. Он же будет удерживать всю плату в корпусе.
Вставляем переменный резистор в отверстие, фиксируем гайкой.
Надеваем ручку на вал.
Закрываем крышку коробки, собираем розетку.
Втулку завинчиваем, тем самым фиксируем провод.
Завинчиваем четыре винта коробки. На этом регулятор готов.
Проверка работы регулятора
Включаем в сеть, подключаем лампочку. Регулируется все очень плавно, без всяких скачков и ступенек.
Пробуем подключить шлифмашинку.
Как и где это использовать, думаю придумать труда не составит: электроплитки, тэны водонагревателей, моторы насосов и т.п. Вещь полезная и в быту нужная.
Друзья, соблюдайте все требования безопасности. Напряжение, которое присутствует внутри, опасно для жизни.
Смотрите видео
Как сделать своими руками регулятор мощности
Особенности реостата
Когда ток поступает на реостат, он начинает разделять между устройством и самой нагрузкой. Если выбрана последовательная схема включения, то по контролем находятся напряжение и сила тока. При использовании параллельной схемы подключения под контролем находится разница потенциалов.
Сам реостат может быть совершенно разным.
- Угольным
- Жидкостным
- Металлическим
- Керамическим
При использовании реостата необходимо помнить о законах физики. Так электроэнергия, которая будет забираться, не может просто испариться. Реостат будет преобразовывать ее в тепло.
Это нужно учесть на тот случай, если планирует подавать на устройство большие значения. В случае с большой нагрузкой и выделением теплоты, нужно также учитывать необходимость отвода излишней теплоты.
В качестве системы охлаждения реостата можно использовать обдув, либо емкость с маслом, в которую помещается реостат. Оба варианта имеют как преимущества, так и недостатки.
Реостат достаточно интересное устройство, можно собрать схему регулятора мощности своими руками. Однако он имеет один достаточно значимый недостаток: не получится использовать маленькое устройство для пропуска через него больших значений электричества.
Устройство импульсного регулятора
Чтобы сделать импульсный регулятор тока, тиристор потребуется триодного типа. Подача управляющего напряжения осуществляется им с большой скоростью. Проблемы с обратной проводимостью в устройстве решаются за счет транзисторов биполярного типа. Конденсаторы в системе устанавливаются только в парном порядке. Снижение тока анода в цепи происходит за счет смены положения тиристора.
Запирающий механизм в регуляторах данного типа устанавливается за резисторами. Для стабилизации предельной частоты фильтры могут применяться самые разнообразные. Впоследствии отрицательное сопротивление в регуляторе не должно превышать 9 Ом. В данном случае это позволит выдерживать большую токовую нагрузку.
Сборка схемы и особенности монтажа
Функции несущей основы схемы выполняет печатная пата, на которую, начиная с симистора и потенциометра, напаиваются все пять компонентов, а затем опять же пайкой подключаются соединительные провода.
При установке постоянного резисторы и динистора следует оставить между ними небольшой зазор. При установке конденсатора длины выводов целесообразно выбирать таким образом, чтобы корпус элемента можно было отогнуть на сторону установки симистора и потенциометра.
Для удобства управления движок потенциометра ориентируют наружу.
Порядок сборки регулятора напряжения
Обычно, для сборки небольших электронных устройств используют монтажную плату, на которую припаиваются все навесные элементы схемы. После этого остается только сделать перемычки между этими элементами согласно принципиальной схеме.
Схема регулятора с обратной связью
Обратная связь необходима для стабилизации оборотов электродвигателя, которые могут изменяться под воздействием нагрузки. Сделать это можно двумя способами:
- Установить таходатчик, измеряющий число оборотов. Такой вариант позволяет производить точную регулировку, но при этом увеличивается стоимость реализации решения.
- 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.
Другие популярные схемы
Приведем простые, доступные проверенные схемы. Опишем их кратко, так как на самом изображении есть расшифровка элементов.
Для паяльника
Чрезвычайно простые схемы для плавной регулировки нагрева паяльника применяют для предотвращения перегрев жала.
Первая схема включает мощный симистор, управляющий линией тиристор-переменник.
Другой простейший вариант для паяльника: нагрузка управляется одним тиристором, степень включения его определяется регулировкой переменного резистора, диод поставлен для защиты от обратного напряжения.
На микросхеме
Применена микросхема фазового регулирования 1182ПМ1. Этот контроллер управляет уровнем открытия симистора, который контролирует нагрузку. Хорошо подойдет для настройки яркости лампочек накаливания.
Для лампочек накаливания с тиристором
Данная сборка регулирует накал обычных лампочек. Регулятор напряжения 220 В на тиристоре своими руками конструируется из диодного моста, конденсатора, двух резисторов — постоянного и переменника. Селектором последнего меняется влияние на ключ этого тиристора, что модулирует его пропускную способность по току.
Принципиальная схема устройства представлена ниже
Функции управляющего компонента с переменным сопротивлением, который задает ток через нагрузку и, соответственно, определяет напряжение на ней, задает симистор. Изменение состояние симистора осуществляет динистор. Порог срабатывания динистора задается потенциометром, который включен в режиме переменного сопротивления. Предусмотрен также дополнительный защитный 10-килоомный резистор, который включен последовательно с потенциометром.
История происхождения
Паяльник — это инструмент, предназначенный для передачи тепла материалу при соприкосновении с ним. Прямое его назначение — создание неразъемного соединения посредством расплавления припоя.
До начала XX века существовали два типа паяльных приспособлений: газовый и медный. В 1921 году изобретатель из Германии Эрнст Сакс изобрёл и зарегистрировал патент на паяльник, нагрев которого происходил под действием электрического тока. В 1941 году Карл Уэллер запатентовал инструмент трансформаторного вида, напоминающего формой пистолет. Пропуская через свой наконечник ток, он быстро нагревался.
Через двадцать лет этот же изобретатель предложил использовать термоэлемент в паяльнике для контроля температуры нагрева. В конструкцию входили спрессованные друг с другом две металлические пластинки с разным тепловым расширением. С середины 60-х годов из-за развития полупроводниковых технологий паяльный инструмент стал выпускаться импульсного и индукционного типа работы.
Мощный симисторный регулятор мощности
Здравствуй мой дорогой читатель. Сегодня я хочу рассказать про нюансы мощных симисторных регуляторов мощности, которые заполонили наш рынок. Теперь так называемые диммеры продают даже в отделах продажи дистилляторов, для регулировки температуры нагрева материала в перегонных аппаратах.
Схема мощного симисторного регулятора мощности
Внесу немного ясности о схеме. Схема симисторного регулятора мощности является типичной и в нее может быть включен любой, подходящий вам по параметрам симистор серии BTA, например BTA06-600, BTA16-600 и так далее. Номиналы элементов при этом пересчитывать не нужно. Работу схемы я описывал в статье «Диммер своими руками», и сейчас немного поговорим о другом.
В качестве полупроводника я применил BTA41-600 и мог бы заявить вам, что регулятор мощности рассчитан на 8.5кВт, как это делают большинство продавцов. Да, симистор BTA41-600 рассчитан на максимальный средний ток 40А. Но, во-первых, должен быть запас по току, а во-вторых не только от параметров симистора зависит мощность собранного устройства. От чего же еще может зависеть мощность диммера?
В первую очередь от запаса тока симистора. Для меня это примерно 30% запас. Разница по цене будет несущественной.
Вот пример симисторного регулятора из Китая. Продавец утверждает, что его мощность достигает 4кВт.
Сфотографировано так близко, чтобы выполнить обман зрения и внушить большие размеры теплоотвода. Если вы представляете, что такое 4000Вт, то подумайте, какое сечение провода нам необходимо для пропускания через себя тока 18А. Нет, конечно, если такой диммер включить на 30 секунд, то он может и выдержит, но обычно нагрузкой служат мощные лампы или ТЭН, которые работают часами. Теперь посмотрите ширину дорожек печатной платы этого самого китайского диммера.
Да не выдержат они 4кВт долговременно, будут до ужаса греться даже на 3кВт, а потом перегорят. Поэтому вторым критерием является сечение проводов и дорожек печатной платы. Чем шире и толще, тем лучше. И чем короче они, тем также лучше. В обязательном порядке необходимо их лудить оловом или паять вдоль дорог медную жилу.
Для сведения, медный провод сечением 2.5мм 2 рассчитан на максимальный долговременный ток 27А. Из своего опыта скажу, что при использовании такого провода на нагрузке 3000Вт (ток 14А) в течение 1 часа, он хорошо нагревается. Но это нормально. А уже при 27А изоляция такого провода будет плавиться.
Еще, при такой мощности (3000Вт и более) я отказываюсь от всяких разъемов, зажимных клемм и стараюсь все провода паять сразу к печатной плате. Так как все эти клеммы и разъемы являются уязвимым местом, чуть контакт ослаб и происходит нагрев, а дальше обгорание проводов.
Третий критерий мощного регулятора это теплоотвод. Однажды я выполнял измерение температуры теплоотвода площадью 200см 2 при эксплуатации диммера на нагрузку 1кВт в течение 5 часов. Температура достигла 90 0 С. Для отвода тепла при эксплуатации на мощности 3кВт понадобится радиатор с внушительной площадью поверхности, если мы говорим про долговременную работу. Иначе получим настоящую печь.
Рекомендую в качестве теплоотвода использовать радиатор с вентилятором от ПК, даже небольшой такой теплоотвод с принудительным охлаждением дает отличный результат на мощности 4кВт.
Китайский радиатор, на мощности 4000Вт позволит лишь регулятору не выйти из строя за ближайшие минуты.
Также и наши продавцы, закупая диммеры в Китае, заявляют мощность, которую они долговременно регулировать не могут.
Множество видео роликов про регуляторы мощности имеется на одном из известных видео порталов. Практически все блоггеры демонстрируют их тест на лампах накаливания. Лампа накаливания 60-80Вт может работать через наше устройство без радиатора, это и я проверял. А вот на мощности 1000Вт и выше рисуется совсем другая картина.
Существуют вентиляторы на разное питающее напряжение, в продаже есть вентиляторы и с напряжением питания 220В переменного тока. У меня же напряжение питания 12В постоянного тока. И в качестве источника я применил небольшой импульсный блок питания 12В 1А.
О стеклянном предохранителе. Не советую. На заднюю панель регулятора мощности вывел держатель предохранителя с колпачком. Предохранитель установил на 15А, нагрузка составляла 3000Вт.
Это было что-то. Грелся весь узел, не притронуться рукой. Поэтому, вместо стеклянных предохранителей устанавливайте автоматический выключатель. Например, если нагрузка 3кВт, то выключатель на 16А.
В своем регуляторе мощности я использовал тумблер на 25 Ампер, у которого были две группы контактов. Чтобы повысить надежность я соединил их параллельно медным проводом, сечением 2.5мм 2 .
Корпус диммера я использовал из пластмассы. Для удобства я установил на корпус розетку с керамической вставкой на 16 Ампер.
Также я добавил еще один переменный резистор на 50кОм для более точной (плавной) подстройки.
Вентилятор, розетку и импульсный блок питания я прикрепил к корпусу винтами М3 и гайками, не забыв и про шайбы. В теплоотводе я выполнил отверстия и нарезал резьбу для крепления к нему симистора BTA41-600, а также отверстия с резьбой для крепления самого теплоотвода к корпусу. Как нарезать резьбу в радиаторе я описывал в статье «Нарезаем резьбу в радиаторе усилителя НЧ».
Вилка регулятора рассчитана на ток 16 Ампер. Ее провода припаяны напрямую к печатной плате, миную разъемы и клеммы.
Выводы симистора, при его монтаже, рекомендуется делать как можно короче.
Вывод.
Чтобы собрать мощный симисторный регулятор мощности, помимо выбора параметров симистора необходимо учесть такие конструктивные особенности, как ширина и толщина дорожек печатной платы, сечение соединительных проводов, замена разъемов и клемм пайкой, площадь поверхности теплоотвода, номинальная мощность вилок и розеток. Ведь для регулятора мощности 6кВт (27А) нужны совсем другие розетки, вилки, провода и так далее…
Печатная плата регулятора мощности СКАЧАТЬ
Цоколь LED-ламп: что это такое, виды и типы (маленькие, поворотные), какие светодиодные лампочки подходят для дома
При выборе осветительного устройства нужно обратить внимание на тип патрона, чтобы правильно подобрать для него источник света. Они имеют разную форму, габариты, мощность и разъемные соединители.
Цоколь – это деталь электрической лампы, которая обеспечивает ее крепление в патроне и проводит к ней ток. Чаще всего применяются устройства из металла, керамики, пластика, но есть еще и безцокольные (из стекла). Внутри его корпуса находятся нити накала, а снаружи – контакты. Чтобы правильно подобрать держатель ламп для LED-светильников, нужно знать, какие виды устройств существуют и где они применяются.
Виды резьбовых цоколей для светодиодных ламп и их особенности
Популярность светодиодных светильников сегодня увеличивается, это связано с тем, что они обеспечивают качественное освещение при минимальных энергозатратах. К остальным плюсам LED-лампочек относят долговечность, низкую пожаробезопасность, высокую электробезопасность, эстетический вид.
Наиболее популярный тип цоколя LED-лампы – резьбовой или винтовой. В технической документации он обозначен буквой Е, что расшифровывается, как Эдисон (фамилия создателя устройства). Источники света с таким типом держателя рассчитаны на переменный ток 220 В. Это наиболее простой способ соединения лампочек. Раньше цоколи Е использовались для ламп накалывания, сейчас все чаще проводят переоборудование электрической цепи с применением диодных лампочек.
Распространенные типы цоколей светодиодных (LED) ламп с маркировкой Е:
- Е14 – подходит для маленьких лампочек, которые называют «миньоны». Их используют в маломощных (до 3 Bт) светильниках, компактных люстр, бра, которые обычно размещены на кухне, туалете, ванной, коридоре. Форма источников света отличается: свеча, шар или гриб;
- Е27 – этот держатель используется для наиболее привычных всем лампочек. Их устанавливают в подвесные, накладные люстры, различные светильники и т. д. Оптимальная мощность осветительных элементов – от 4 Bт. Они подходят не только для обычной, но и галогенной, энергосберегающей, диодной лампы;
Внимание! Типы цоколя LED-ламп Е14 и Е27 не рассчитаны на работу в схемах, где используются диммеры (светорегулятор).
- Е40 – это устройство для мощных источников света, которые применяют для освещения улиц или производственных помещений. Это лампы больших размеров с дополнительной линзой и большим количеством светодиодных кристаллов, что позволяет увеличить угол падения света. Установка таких приборов уместна на улицах. Также лампу с цоколем Е40 применяют для подсветки влажного и пыльного помещения.
Универсальный винтовой цоколь подходит для ламп разного вида: обычные, галогенные, люминесцентные, светодиодные (LED).
Существует еще несколько видов разъемных соединений резьбового типа, которые используются реже:
- Е5 – это самый миниатюрный держатель лампы.
- Е10 – маленький цоколь, рассчитанный на низкое напряжение (до 6.3 B).
- Е12 немного больше предыдущего типа устройства.
- Е17 – малое разъемное соединение.
- Е26 – держатель среднего размера.
Цоколи Е17 и Е26 рассчитаны на сеть 110 В.
Перед тем, как сделать выбор, обязательно посмотрите на патрон светильника и изучите технические хаpaктеристики.
Виды цоколей штырькового типа и хаpaктеристики
Вторые по популярности штыревые цоколи, которые обозначают буквой G. Контакты этих устройств внешне напоминают вилку. Такие разъемные соединения предназначены для электрических светильников с галогенной, люминесцентной, LED-лампой.
Основные типы штырьковых цоколей:
- GU3 – чаще применяется для галогенных и светодиодных устройств. Обычно используется во встраиваемых системах освещения. ЛЕД-лампы с таким держателем работают при напряжении 220 В или 12 В.
- GU10 – это разъемное соединение, на контактах которого есть утолщения, которые позволяют устройству поворачиваться в патроне. Светильники с поворотным цоколем используются при повышенной вибрации, из-за которой лампочка может выпасть. Работает устройство от сети переменного тока (220 B).
- G4 – этот держатель меньше вышеописанных, он предназначен для миниатюрных декоративных лампочек, которые устанавливают в точечные светильники или диодные ленты. Работают они преимущественно при напряжении 12 – 24 B.
- G35 – это вид держателя является аналогом устройства G5.3, только расстояние между штырьками больше. Оптимальное напряжение – 220 B.
- G9 – разъемное соединение, контактная часть которого выглядят, как 2 проволочные петельки. Подходит для маломощных лампочек (2 Вт). Светодиодные лампы для дома с цоколем G9 устанавливают в декоративной подсветке, эксклюзивных люстрах, ночниках и т. д.
- G13 – держатель для ламп-трубок, мощность которых составляет 10 – 24 Вт. Такие держатели чаще всего вставляют в потолочный осветительный прибор Армстронг. Также лампочки с устройством типа G13 используют для подсветки промышленных помещений, складов, витрин и т. д.
- G23 – лампы с такими разъемными соединениями обычно устанавливают в различные светильники.
- GX53 не просто вставляют в патрон, но и прокручивают. Светодиодные лампы с таким цоколем применяют для создания подсветки в гипсокартонных потолках, натяжном полотне. Также они подходят для небольших офисов и квартир.
- GX70 является полным аналогом предыдущего устройства. Единственное отличие – большее расстояние между контактами.
- G53 используется для зонирования помещения, расстановки акцентов. Обычно такие устройства используют для карданных светильников, которые излучают направленный поток света.
Благодаря миниатюрным размерам LED-кристаллов можно создавать осветительные устройства разной конструкции, подстраивая их по любые виды цоколей.
Другие виды контактов светодиодных ламп
Кроме вышеописанных типов разъемных соединений, существуют другие виды держателей, которые не так популярны, но применяются для LED-ламп.
Хаpaктеристика редких типов цоколей:
- С утопленным контактом (R). Часто используется для высокомощных приборов, например, уличных прожекторов. Если возле буквы R есть цифра, то она обозначает длину лампочки в мм.
- Штифтовой держатель B (байонет) – это усовершенствованный винтовой держатель, контакты которого расположены асимметрично. Это необходимо, чтобы лампа была надежно зафиксирована. Применяется в автомобилях, железнодорожном или морском трaнcпорте.
- Софитный держатель имеет маркировку – S. Его контакты размещены по сторонам (на фото). Лед-лампы с таким держателем применяют в автомобилях.
- Фокусирующий – Р. Держатель фокусирующего типа применяют в специализированной технике, которая излучает направленный поток света, например, прожекторы, фонари. В этом разъемном соединении есть сборная линза, направляющая свет.
- Телефонный – Т. Лампочки с такими держателями устанавливают в пульты, мнемосхемы, щитки автоматики и т. д.
Кроме того, существуют держатели с кабельным соединением (К) и устройства для ксеноновых источников света (Н). Разъемные соединения типа W имеют стеклянный корпус, через которые выходят токовые выводы.
Как расшифровать маркировку
Установленная классификация цоколей по типам часто вызывает пyтaницу. Чтобы разобраться с маркировкой, нужно понять, что аббревиатура состоит из одного или нескольких символов и цифры.
Обозначение первой буквы – это тип цоколя:
- Е – резьбовой.
- G – штырьковой.
- R – с утопленным контактом.
- Р – фокусирующий.
- B – штифтовой.
- S – софитный.
- Т – телефонный.
- К – кабельный.
- W – со стеклянным цоколем (безцокольный).
В маркировке присутствует цифра – это диаметр держателя или расстояние межу штырьками (мм). Например, для винтовых устройств это показатель может равняться 14, 27, 40 мм, а для штырьковых – 5, 9, 10, 13 и т. д.
Важно! Если на штырьковом цоколе количество контактов большое, то измеряется их окружность (мм).
С помощью маленьких букв обозначается количество контактов или пластинок:
- s – 1 контакт;
- d – 2;
- t – 3;
- q – 4;
- p – 5.
В конце маркировки могут быть дополнительные данные:
- U – обозначение энергосберегающих ламп.
- V – устройства имеют конец в форме конуса.
- A – автомобильные лампочки.
В маркировке штырьковых цоколей могут применяться буквы U, X, Y, Z. Таким способом определяется модификация держателей. Использовать устройство с маркировкой U вместо цоколя с обозначением X не получиться, так как они отличаются.
Например, маркировка E14U значит, что перед вами винтовой держатель с диаметром 14 мм для энергосберегающей лампы. Надпись BА9 означает, что разъемное соединение штифтового типа с круглыми боковыми контактами, а его диаметр 9 мм.
Как правильно подобрать нужный цоколь к патрону
Чтобы не ошибиться в выборе, нужно учитывать параметры осветительного устройства, под который вы выбираете цоколь.
Выбирая разъемное соединение, учитывайте следующие нюансы:
- Параметры сети для разных видов цоколей отличаются. Некоторые устройства работают при напряжении 12 – 24 ВB, а другие – 220 B.
- Определитесь с выбором источника света: галогенные, люминесцентные или светодиодные (LED) лампы. Последний вариант считается самым лучшим.
- Для LED-ламп с выключателями или диммерами нельзя использовать лампочки с цоколями Е14 или Е27.
- Ассортимент штырьковых ламп большой, поэтому легко запутаться. Чтобы этого не случилось, не выбрасывайте перегоревший элемент.
Светодиодные лампы подходят пpaктически под все типы цоколей. Однако при выборе устройства, учитывайте номинальную мощность осветительного устройства.
Основные выводы
Видов цоколей для светодиодных (LED) ламп достаточно много, но наиболее популярными считаются устройства типа Е и G.
При выборе держателя учитывайте, что не все лампочки работают при одинаковом напряжении.
Одни источники света функционируют от сети 12 – 24 B, а другие – при 220 B.
Пpaктический каждый цоколь имеет свое назначение, что повышает его эффективность.
Перед покупкой цоколя определитесь, где светильник будет использоваться, при каких условиях.
Кроме того, подберите лампу с подходящим напряжением, измерьте окружность патрона или изучите техническую документацию к светильнику и узнайте какое электрическое напряжение у вас дома.