Építsen egy kétlépcsős hálózati stabilizáló áramkört - egész ház

Próbálja Ki A Műszerünket A Problémák Kiküszöbölésére





Ebben a cikkben megtanuljuk, hogyan lehet egy 2 relés vagy kétfokozatú feszültségstabilizáló áramkört készíteni a 220V vagy 120V hálózati feszültségek vezérléséhez és szabályozásához egy egyszerű áramkörön keresztül.

Bevezetés

Ebben a teljesítménystabilizátor áramkörben egy relét vezetnek a stabilizáló transzformátor magas vagy alacsony csapjának kiválasztására bizonyos feszültségszinteken, míg a második relé tartja a normál hálózati feszültséget bekapcsolt állapotban, de abban a pillanatban, amikor feszültségingadozás lép fel, akkor változik és kiválasztja a megfelelő HOT csapot az első relés érintkezőkön keresztül.



Az itt tárgyalt egyszerű teljesítménystabilizáló áramkör nagyon könnyen felépíthető, és mégis képes a bemeneti hálózat 2 fokozatú korrekciójára.

A normál transzformátor stabilizátor transzformátorrá alakításának egyszerű módjáról szintén áramköri vázlatok segítségével beszéltek.



Áramkör működtetése

Amint a szomszédos ábra mutatja, az áramkör teljes működése a következő pontokkal érthető:

Kétfokozatú hálózati stabilizátor

Alapvetően az az ötlet, hogy az 1. relé kapcsolót két különböző hálózati feszültség szélsőségén (magas és alacsony) kapcsoljuk, amelyek nem tekinthetők megfelelőnek a készülékekhez.

Ez a kapcsolás lehetővé teszi, hogy ez a relé megfelelő állapotú feszültséget válasszon egy másik reléből az N / C érintkezőin keresztül.

A relékontaktusok bekötése

Ennek a második 2. relének az érintkezői megbizonyosodnak arról, hogy a stabilizátor transzformátorból kiválasztja a megfelelő feszültséget, és készen tartja az 1. relére, amikor csak veszélyes feszültségszint alatt kapcsol. Normál feszültség mellett az 1. relé aktiválva marad, és az N / O érintkezõin keresztül kiválasztja a normál feszültséget.

A T1 és T2 tranzisztort feszültségérzékelőként használják. Az 1. relé ehhez a konfigurációhoz csatlakozik a T2 kollektoránál.

Amíg a feszültség normális, a T1 kikapcsolt állapotban marad. Következésképpen a T2 ebben a pillanatban bekapcsolva marad. Az 1. relé aktiválva van, és annak N / O érintkezõi a NORMAL AC-t csatlakoztatják a készülékhez.

Ha a feszültség növekszik, a T1 lassan vezet, és egy bizonyos szinten (amelyet a P1 beállítása határoz meg), a T1 teljesen vezeti és kikapcsolja a T2-t és az 1. relét.

A relé azonnal összeköti a 2. relé által táplált korrigált (leengedett) feszültséget az N / C érintkezõin keresztül a kimenettel.

Kisfeszültség esetén a T1 és a T2 mindketten leállnak, ugyanolyan eredményt produkálnak, mint fent, de ezúttal a táplált feszültség a 2. relétől az 1. reléig magas lesz, így a kimenet megkapja a szükséges korrigált szintet feszültség.

A 2. relét a T3 feszültség alá helyezi egy adott feszültségszinten (a P3 beállításának megfelelően) a két feszültségszélső között. Érintkezői a stabilizátor transzformátorának csapolásához vannak bekötve, hogy megfelelően kiválassza a kívánt feszültséget.

Hogyan állítsuk össze az áramkört

Ennek az áramkörnek a felépítése nagyon egyszerű. Megtehető a következő lépésekkel:

Vágjon ki egy kis darabot egy általános célú deszkából (kb. 10 x 5 mm).

A konstrukciót először a tranzisztorok behelyezésével kezdje meg, és bőségesen hagyjon helyet közöttük, hogy a másik mindegyik körül elhelyezhető legyen. Forrasztja le és vágja le a vezetékeiket.

Ezután helyezze be a többi alkatrészt, és forrasztással kapcsolja össze őket egymással és a tranzisztorokkal. Használja az áramkör vázlatát a megfelelő tájolásukhoz és elhelyezésükhöz.

Végül rögzítse a reléket a tábla összeállításának befejezéséhez.

A következő oldalon a teljesítménystabilizátor transzformátorának felépítésével és a tesztelési eljárással foglalkozunk. Ezen eljárások befejezése után integrálhatja a tesztelt áramköri egységet a megfelelő transzformátorokba.

Az egész berendezést akkor egy kemény fémházban lehet elhelyezni és felszerelni a kívánt műveletekhez.
Alkatrész lista

R1, R2, R3 = 1K, 1 / 4W,

P1, P2, P3 = 10K, LINEÁRIS PRESETEK,

C1 = 1000uF / 25V

Z1, Z2, Z3 = 3V, 400mW-os ZENER-DIÓD,

T1, T2, T3 = BC 547B,

RL1, RL2 = RELE 12V, SPDT, 400 OHMS,

D1 - D4 = 1N4007,

TR1 = 0-12V, 500mA,

TR2 = 25-0-25 V, 5 AMPS. KAPCSOLÓDÓ KÖZPONttal, ÁLTALÁNOS NYÁK-val, FÉMBURKOLATAL, HÁLÓZÁRVezetékkel, DUGÓZATAL, BESZERELÉSTARTÓJAL stb.

Hogyan lehet átalakítani egy közönséges transzformátort stabilizátor transzformátorra

Alakítson át egy közönséges transzformátort stabilizátor transzformátorrá

A stabilizátor transzformátorok általában megrendelésre készülnek, és készen nem állnak rendelkezésre a piacon. Mivel több hálózati váltakozó feszültségű (magas és alacsony) kimenetre van szükség tőlük, és mivel ezek egy adott alkalmazásra specifikusak, sokkal nehezebb készen beszerezni őket.

A jelenlegi áramkörnek szüksége van egy teljesítményszabályozó transzformátorra is, de a kivitelezés megkönnyítése érdekében egyszerű módszer alkalmazható a szokásos tápegység transzformátorának feszültségstabilizátor transzformátorrá történő átalakítására.

Amint az az ábrán látható, itt egy normál transzformátorra van szükségünk, amely 25-0-25 / 5 Amper névleges értékű. A középső csapot el kell osztani, hogy a szekunder két külön tekercsből álljon. Most csak arról van szó, hogy az elsődleges vezetékeket a két szekunder tekercshez kell csatlakoztatni, amint az az ábrán látható.

Így a fenti eljárás követésével képesnek kell lennie arra, hogy egy közönséges transzformátort stabilizáló transzformátorrá alakítson át, ami nagyon hasznos a jelen alkalmazás számára.

Az egység beállítása

A beállításhoz változó 0-24V / 500mA tápegységre lesz szüksége. A következő lépésekkel egészíthető ki:

Mivel tudjuk, hogy a váltóáramú hálózati feszültségingadozások mindig a transzformátor egyenfeszültség-ingadozásainak arányos nagyságrendjét hozzák létre, feltételezhetjük, hogy 210, 230 és 250 bemeneti feszültségek esetén a ennek megfelelően kapott egyenértékű egyenfeszültségeknek 11,5, 12,5 és 13,5.

Most a vonatkozó presetek beállítása nagyon egyszerűvé válik, a fenti feszültségszintek szerint.

  • Kezdetben tartsa mindkét TR1 és TR2 transzformátort leválasztva az áramkörről.
  • Tartsa a P1, P2 és P3 csúszkát valahol félúton.
  • Csatlakoztassa a külső változó áramellátást az áramkörhöz. Állítsa a feszültséget kb. 12,5-re.
  • Most lassan kezdje meg a P3 beállítását, amíg az RL2 csak aktiválódik.
  • Csökkentse a tápfeszültséget kb. 11,5 voltra (az RL2-nek inaktiválódnia kell a pályán), állítsa be a P1 értéket úgy, hogy az RL1 csak deaktiválódjon.
  • Fokozatosan növelje a tápellátást 13,5-re - ennek hatására az RL1 és az RL2 egymás után áramellátásba kerülnek, jelezve a fenti beállítások helyességét.
  • Most lassan állítsa be a P2-t úgy, hogy az RL1 ismét deaktiválódjon ezen a feszültségen (13,5).
  • Erősítse meg a fenti beállításokat a bemeneti feszültség 11,5-től 13,5-ig történő oda-vissza változtatásával. A következő eredményeket kell kapnia:
  • Az RL1-nek 11,5 és 13,5 feszültségszintnél deaktiválnia kell, de ezen feszültségek között továbbra is aktiválva kell maradnia. Az RL2-nek 12,5 felett kell bekapcsolnia, és 12 volt alatt ki kell kapcsolnia.

A beállítási eljárás befejeződött.

Ennek a teljesítményszabályozó egységnek a végleges felépítése úgy zárható le, hogy a tesztelt áramkört összekapcsolja a megfelelő transzformátorokkal, és az egész részt elrejti egy jól szellőző fémházban, az előző oldalon javasoltak szerint.




Előző: 5 érdekes Flip Flop áramkör - TÖLTÖZZE be / ki nyomógombbal Következő: Mobiltelefon vezérelt ajtózár áramkör