Hvordan lage en 25 Amp, 1500 watt varmekontroller krets

Prøv Instrumentet Vårt For Å Eliminere Problemer





I denne artikkelen vil vi prøve å forstå fremstillingen av en 1500 watt enkel varmekontrollerkrets med 25 amp strømstrøm ved hjelp av en vanlig triac-basert dimmerbryterkrets.

Bruke Advanced Snubber less Triacs

Styring av varmeovner med en kapasitet på så høyt som 1500 watt krever strenge spesifikasjoner med kontrollenheten for sikker og effektiv implementering av de tiltenkte operasjonene. Med advent av avanserte snubberløse Triacs og Diacs som lager varmekontrollere på massive wattnivåer har blitt relativt enklere i dag.



Her studerer vi en enkel, men likevel helt passende konfigurasjon som kan brukes til å lage en 1500 watt varmekontrollerkrets.

La oss forstå det gitte kretsskjemaet med følgende punkter:



Hvordan fungerer Triac / Diac AC-kontrolleren

Oppsettet av kretsen er ganske standard, da ledningene er veldig lik de som normalt brukes i vanlige lysdimmerbryterkretser.

De standard triac og diac oppsett kan sees for å implementere den grunnleggende byttingen av triac.

Diac er en enhet som bare bytter strøm over seg selv etter at en viss spesifisert potensiell forskjell er nådd over den.

Følgende nettverksmotstander og kondensatorer assosiert med diac er valgt slik at de bare tillater diac å skyte så lenge sinuskurven forblir under et visst spenningsnivå.

Så snart sinuskurven krysser det spesifiserte spenningsnivået ovenfor, slutter diac å lede og triac slås AV.

Siden lasten eller varmeren i dette tilfellet er koblet i serie med triacen, slås lasten også AV og PÅ i samsvar med triac.

Den ovennevnte ledningen av triacen bare for en spesifisert del av inngangssinus spenningskurven, resulterer i en utgang over triacen som har AC hakket i mindre seksjoner, noe som gjør at den totale RMS for den resulterende faller til en lavere verdi, avhengig av verdiene til de aktuelle motstandene og kondensatorene rundt diac.

De kan som er vist i figuren brukes til å styre varmeelementet som initierer den ovenfor forklarte prosedyre. Jo større motstand, jo lenger tid tar det eller kondensatoren å lade og tømme, noe som igjen forlenger avfyringen av diac / triac-paret.

Denne forlengelsen holder triacen og belastningen slått AV for en lengre del av vekselstrømssinuskurven, noe som resulterer i tilsvarende lavere gjennomsnittsspenning til varmeren, og varmerens temperatur forblir på den kjøligere siden.

Omvendt når potten justeres for å produsere en lavere motstand, lades kondensatoren og avlades i en raskere hastighet, noe som gjør den ovennevnte syklusen rask, som igjen holder den gjennomsnittlige koblingsperioden for triacen på den høyere siden, noe som resulterer i en høyere gjennomsnittsspenning til varmeapparat. Varmeapparatet genererer nå mer varme på grunn av den økte gjennomsnittsspenningen som er utviklet over den via triacen.

Kretsdiagram

Deleliste

Motstander 1/4 watt 5% CFR

  • 15k = 1
  • 330k = 1
  • 33k = 1
  • 270 ohm = 1
  • 100 ohm = 1
  • Potensiometer 470k lineær eller 220k lineær

Kondensatorer

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

Halvledere

  • DB-3 = 1
  • Triac = BTA41 / 600

Induktor 40uH 30 amp (valgfritt)

Kontrollerer gjennom Arduino Pwm

Ovennevnte enkle 220V dimmerbryterkontroll kan også implementeres effektivt ved hjelp av en ekstern Arduino PWM mate gjennom den enkle metoden vist nedenfor:




Forrige: Hvordan lage en billig LED-navneplate med opplyst baklys Neste: IC LM338 applikasjonskretser