Принципът на действие на електронен регулатор на напрежение

Принципът на действие на електронен регулатор на напрежениеСтабилизаторите на напрежение стават все по -популярни, както сред собствениците на жилища, така и сред дизайнерите по време на строителната фаза. Днес в стабилизаторите най -често се използва автотрансформатор. Принципът на автотрансформатора е известен и отдавна се използва за преобразуване и стабилизиране на напрежението.

Самият метод за управление на автотрансформатора обаче е претърпял много промени. Докато преди регулирането на напрежението се извършваше ръчно или в крайни случаи се управляваше от аналогова платка, днес стабилизаторът на напрежението се управлява от мощен процесор.

Иновативните технологии не са заобиколили начина на превключване на намотките. Преди се използваха релейни ключове или механични токосъбирачи, днес триаците играят своята роля. Смяната на механичните елементи с триаци направи стабилизатора безшумен, издръжлив и не изисква поддръжка.

Съвременният стабилизатор на напрежението работи на принципа на електронните ключове, превключващи намотките на автотрансформатора под контрола на процесор със специална програма.

Основната функция на процесора е да измерва напрежението на входа и изхода, да анализира ситуацията и да включва съответния триак.

Това обаче далеч не са всички функции на процесора. В допълнение към регулирането на напрежението, процесорът изпълнява редица функции, свързани с работата на стабилизатора.

Най -важното е пускането на триаци.

За да се елиминира изкривяването на синусоидата, триакът трябва да бъде включен точно в нулевата точка на синусоидата на напрежението. За да направите това, процесорът прави няколко десетки измервания на напрежението и в подходящия момент изпраща мощен импулс към триака, провокирайки го да се включи (отключи).

Но преди да направите това, е необходимо да проверите дали предишният триак е изключен, в противен случай ще има противоток (триаците са доста трудни елементи за контрол и случаи на изключване могат да възникнат по много причини, например с интерференция ).

Измервайки микротоковете, процесорът анализира състоянието на електронните ключове и едва след това извършва действията.

Трябва да разберете, че процесорът прави всичко това за по -малко от 1 микросекунда, като има време да извърши изчисления, докато синусоидата на напрежението е в областта на нулевата точка. Операциите се повтарят на всяка полуфаза.

Високата скорост както на процесора, така и на триакните превключватели направи възможно създаването на незабавно реагиращ регулатор на напрежението. Днес процесът на електронни стабилизатори се повишава за 10 милисекунди, тоест за една полуфаза на напрежение. Това ви позволява надеждно да защитите оборудването от аномалии на захранването.

В допълнение, скоростта на процесора направи възможно създаването на по-точни стабилизатори с помощта на двустепенна система за управление. Двустепенните регулатори обработват напрежението на два етапа. Например, първият етап може да има само 4 етапа. След груба обработка вторият етап се включва и напрежението се довежда до идеал.

Използването на двустепенна верига за управление ви позволява да намалите цената на продуктите.

Преценете сами, ако има само 8 триака (4 на първия етап и 4 на втория) стъпките за регулиране вече стават 16 — по комбинирания метод (4×4 = 16).

Сега, ако се изисква производство на високоточен стабилизатор, да речем, стъпки от 36 или 64, ще са необходими много по -малко триаци — съответно 12 или 16:

за 36-стъпка, първият етап е 6 триаци, вторият е 6 триаци 6×6 = 36;

за 64 стъпала, първият етап е 8 триака, вторият — 8симистора 8×8 = 64.

Прави впечатление, че и двата етапа използват един и същ трансформатор. Всъщност, защо да поставяме второто, ако всичко може да се направи на едно.

Скоростта на такъв стабилизатор може да бъде леко намалена (време за реакция 20 милисекунди). Но за домакинските уреди този ред на числата все още няма значение. Корекцията е почти мигновена.

В допълнение към превключването на триаци, на процесора се възлагат и допълнителни задачи: наблюдение на състоянието на модулите, наблюдение и показване на процеси, тестване на вериги.

Съветваме ви да прочетете:

Защо електрическият ток е опасен