Πώς να φτιάξετε ένα κύκλωμα ελεγκτή θερμαντήρα 25 Amp, 1500 watt

Δοκιμάστε Το Όργανο Μας Για Την Εξάλειψη Των Προβλημάτων





Σε αυτό το άρθρο θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε την κατασκευή ενός κυκλώματος απλού θερμαντήρα 1500 watt με ρυθμό ρεύματος 25 amp χρησιμοποιώντας ένα συνηθισμένο κύκλωμα διακόπτη dimmer

Χρησιμοποιώντας το Advanced Snubber λιγότερα Triacs

Ο έλεγχος των θερμαντήρων ονομαστικού ύψους 1500 watt απαιτεί αυστηρές προδιαγραφές με τη μονάδα ελέγχου για ασφαλή και αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων λειτουργιών. Με την έλευση του προηγμένα Triacs χωρίς snubber Και οι Diacs που κάνουν ελεγκτές θερμαντήρα σε τεράστια επίπεδα watt έχουν γίνει σχετικά πιο εύκολο σήμερα.



Εδώ μελετάμε μια απλή αλλά εντελώς κατάλληλη διαμόρφωση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή κυκλώματος ελεγκτή θερμαντήρα 1500 watt.

Ας καταλάβουμε το δεδομένο διάγραμμα κυκλώματος με τα ακόλουθα σημεία:



Πώς λειτουργεί το Triac / Diac AC Controller

Η ρύθμιση του κυκλώματος είναι αρκετά στάνταρ, καθώς η καλωδίωση είναι πολύ παρόμοια με εκείνη που συνήθως χρησιμοποιείται σε συνηθισμένα κυκλώματα διακόπτη dimmer.

ο τυπική triac και diac Η ρύθμιση μπορεί να φανεί για την εφαρμογή της βασικής εναλλαγής του triac.

Το diac είναι μια συσκευή που αλλάζει ρεύμα από μόνη της μόνο αφού επιτευχθεί μια συγκεκριμένη καθορισμένη διαφορά δυναμικού.

Οι ακόλουθες αντιστάσεις δικτύου και πυκνωτές που σχετίζονται με το diac επιλέγονται έτσι ώστε να επιτρέπουν στο diac να ενεργοποιηθεί μόνο εφόσον η ημιτονοειδής καμπύλη παραμένει κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο τάσης.

Μόλις η ημιτονοειδής καμπύλη διασχίσει το παραπάνω καθορισμένο επίπεδο τάσης, το diac σταματά να αγωνίζεται και το triac απενεργοποιείται.

Δεδομένου ότι το φορτίο ή ο θερμαντήρας σε αυτήν την περίπτωση συνδέεται σε σειρά με το triac, το φορτίο επίσης απενεργοποιείται και ενεργοποιείται σύμφωνα με το triac.

Η παραπάνω αγωγή του triac μόνο για ένα καθορισμένο τμήμα της καμπύλης ημιτονοειδούς τάσης εισόδου, οδηγεί σε έξοδο κατά μήκος του triac που έχει το AC τεμαχισμένο σε μικρότερα τμήματα, κάνοντας το συνολικό RMS της προκύπτουσας πτώσης σε χαμηλότερη τιμή, ανάλογα με το τιμές των σχετικών αντιστάσεων και πυκνωτών γύρω από το diac.

ο μπορώ που φαίνεται στο σχήμα χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του θερμαντικού στοιχείου που ξεκινά την παραπάνω επεξηγούμενη διαδικασία. Όσο μεγαλύτερη είναι η αντίσταση, τόσο περισσότερο χρειάζεται ή ο πυκνωτής για φόρτιση και εκφόρτιση με τη σειρά του παρατείνει την ενεργοποίηση του ζεύγους diac / triac.

Αυτή η παράταση διατηρεί το triac και το φορτίο απενεργοποιημένο για μεγαλύτερο τμήμα της καμπύλης ημιτονοειδούς AC που έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερη μέση τάση στον θερμαντήρα και η θερμοκρασία του θερμαντήρα παραμένει στην ψυχρότερη πλευρά.

Αντιστρόφως, όταν το δοχείο ρυθμίζεται προς παραγωγή χαμηλότερης αντίστασης, ο πυκνωτής φορτίζει και εκφορτώνει με ταχύτερο ρυθμό κάνοντας τον παραπάνω κύκλο γρήγορο, ο οποίος με τη σειρά του διατηρεί τη μέση περίοδο μεταγωγής του triac στην υψηλότερη πλευρά, με αποτέλεσμα υψηλότερη μέση τάση στο θερμάστρα. Ο θερμαντήρας παράγει τώρα περισσότερη θερμότητα λόγω της αυξημένης μέσης τάσης που αναπτύσσεται σε αυτό μέσω του triac.

Διάγραμμα κυκλώματος

Λίστα ανταλλακτικών

Αντιστάσεις 1/4 watt 5% CFR

  • 15k = 1
  • 330k = 1
  • 33k = 1
  • 270 ohms = 1
  • 100 Ωμ = 1
  • Ποτενσιόμετρο 470k γραμμικό ή 220k γραμμικό

Πυκνωτές

  • 0.1uF / 250V = 2
  • 0.1uF / 630V = 2

Ημιαγωγοί

  • DB-3 = 1
  • Triac = BTA41 / 600

Επαγωγέας 40uH 30 amp (προαιρετικό)

Έλεγχος μέσω Arduino Pwm

Ο παραπάνω απλός διακόπτης 220V dimmer διακόπτη μπορεί επίσης να εφαρμοστεί αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας ένα εξωτερικό Arduino PWM τροφοδοτήστε την απλή μέθοδο που φαίνεται παρακάτω:




Προηγούμενο: Πώς να φτιάξετε μια φτηνή πινακίδα LED με φωτισμένο οπίσθιο φωτισμό Επόμενο: Κυκλώματα εφαρμογής IC LM338