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Circuito Estabilizador Automático de Tensão Controlado por SCR/Triac

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Neste post, discutiremos um circuito estabilizador de tensão de rede automático controlado por triac relativamente simples, que usa ICs lógicos e alguns triacs para controlar os níveis de tensão de rede.

Por que estado sólido

Sendo um projeto de estado sólido, as transições de comutação de tensão são muito suaves com desgaste mínimo, resultando em estabilização de tensão eficiente.

Descubra todo o procedimento de construção deste estabilizador de tensão de rede de estado sólido exclusivo.

O circuito proposto de um estabilizador de tensão CA controlado por triac fornecerá uma excelente estabilização de tensão de 4 etapas para qualquer aparelho em sua saída.

Sem partes móveis envolvidas, sua eficiência é aprimorada ainda mais. Saiba mais sobre este operador silencioso: power guard.

O circuito de um estabilizador automático de tensão discutido em um dos meus artigos anteriores, embora útil, devido ao seu design mais simples, não tem a capacidade de controlar discretamente os diferentes níveis de tensão de rede variável.

A ideia proposta, embora não testada, parece bastante convincente e, se os componentes críticos estiverem devidamente dimensionados, deve funcionar conforme o esperado.

O circuito atual do estabilizador de tensão CA controlado por triac é excelente em seu desempenho e é quase um estabilizador de tensão ideal em todos os aspectos.

Como de costume, o circuito foi desenhado exclusivamente por mim. É capaz de controlar e dimensionar a tensão da rede CA de entrada com precisão através de 4 etapas independentes.

O uso de triacs garante que as trocas sejam rápidas (dentro de 2 mS) e sem faíscas ou transitórios geralmente associados a estabilizadores do tipo relé.

Além disso, como não são empregadas peças móveis, toda a unidade se torna completamente em estado sólido e quase permanente.

Vamos prosseguir para ver como o circuito funciona.

CUIDADO:
CADA PONTO DO CIRCUITO AQUI APRESENTADO PODE ESTAR NA REDE CA POTENCIAL, PORTANTO, EXTREMAMENTE PERIGOSO TOCAR EM LIGADO POSIÇÃO. É ACONSELHÁVEL MUITO CUIDADO E CUIDADO, UTILIZE UMA PLACA DE MADEIRA SOB A SUA OS PÉS SÃO RECOMENDADOS ESTRITAMENTE AO TRABALHAR COM ESTE DESIGN…. OS NOVATOS MANTÊM POR FAVOR AFASTADO.

Operação do Circuito

O funcionamento do circuito pode ser entendido através dos seguintes pontos:

Os transistores T1 a T4 estão todos dispostos para detectar o aumento gradual da tensão de entrada e conduzir um após o outro em sequência à medida que a tensão aumenta e vice-versa.

As portas N1 a N4 do IC 4093 são configuradas como buffers. As saídas dos transistores são alimentadas às entradas dessas portas.

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CIRCUITO ESTABILIZADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO CONTROLADO POR SCR/TRIAC 5

Todas as portas são interligadas entre si de tal forma que a saída de apenas uma porta em particular permanece ativa em um determinado período de tempo de acordo com o nível da tensão de entrada.

Assim, à medida que a tensão de entrada aumenta, as portas respondem aos transistores e suas saídas se tornam lógicas uma após a outra, garantindo que a saída da porta anterior seja desligada e vice-versa.

A lógica hi do buffer específico é aplicada à porta do respectivo SCR que conduz e conecta a linha “quente” relevante do transformador ao aparelho conectado externo.

À medida que a tensão aumenta, os triacs relevantes selecionam posteriormente as extremidades “quentes” apropriadas do transformador para aumentar ou diminuir a tensão e manter uma saída relativamente estabilizada.

Como montar o circuito

A construção deste circuito de proteção de energia CA de controle triac é simples e apenas uma questão de adquirir as peças necessárias e montá-las corretamente em uma PCB geral.

É bastante óbvio que a pessoa que está tentando fazer este circuito sabe um pouco mais do que apenas o básico de eletrônica.

As coisas podem dar drasticamente errado se houver algum erro na montagem final.

Você precisará de uma fonte de alimentação CC universal variável externa (0 a 12 volts) para configurar a unidade da seguinte maneira:

Assumindo que uma alimentação de saída de 12 volts do TR1 corresponde a uma alimentação de entrada de 225 volts, através de cálculos verificamos que produzirá 9 volts em uma entrada de 170 volts, 13 volts corresponderão a 245 volts e 14 volts serão equivalentes a uma entrada de aproximadamente 260 volts.

Como configurar e testar o circuito

Inicialmente mantenha os pontos “AB” desconectados e certifique-se de que o circuito esteja totalmente desconectado da rede elétrica CA.

Ajuste a fonte de alimentação universal externa para 12 volts e conecte seu positivo ao ponto “B” e negativo ao terra comum do circuito.

Agora ajuste P2 até que o LD2 seja ligado. Reduza a tensão para 9 e ajuste P1 para ligar LD1.

Da mesma forma, ajuste P3 e P4 para iluminar os LEDs relevantes nas tensões 13 e 14, respectivamente.

O procedimento de configuração está agora concluído. Remova a alimentação externa e junte os pontos “AB”.

A unidade inteira pode agora ser conectada à rede elétrica CA para que possa começar a funcionar imediatamente.

Você pode verificar o desempenho do sistema fornecendo uma entrada CA variável através de um transformador automático e verificando a saída usando um multímetro digital.

Este estabilizador de tensão CA controlado por triac será desligado em tensões abaixo de 170 e acima de 300 volts.

Arranjo de pinagem da porta interna IC 4093

DETALHES DE PINAGEM IC 4093

Lista de peças

Você precisará das seguintes peças para a construção deste estabilizador de tensão CA de controle SCR:
Todos os resistores são de ¼ Watt, CFR 5%, salvo indicação em contrário.

  • R5, R6, R7, R8 = 1M ¼ watt,
  • Todos os Triacs são de 400 volts, 1KV nominal,
  • T1, T2, T3, T4 = BC 547,
  • Todos os diodos zener são = 3 volts 400 mW,
  • Todos os diodos são = 1N4007,
  • Todas as predefinições = 10K lineares,
  • R1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 = 1K ¼ watt,
  • N1 a N4 = IC 4093,
  • C1 e C3 = 100Uf/25 volts,
  • C2 = 104, cerâmica,
  • Transformador Estabilizador Power Guard = “Feito sob encomenda” com saída de 170, 225, 240, 260 volts Taps na fonte de entrada de 225 volts, ou taps de 85, 115, 120, 130 volts na fonte de entrada de 110 AC.
  • TR1 = Transformador abaixador, 0 – 12 volts, 100 mA.

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FONTE


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