Тс122 25 12 схема включения: Схема управления симистором. Включение тиристора схема включения тиристора

Устройство плавного включения ламп накаливания


Автор: admin, 22 Мар 2014

Предлагаю вашему вниманию два простых устройства плавного включения ламп накаливания, которые можно сделать своими руками. Устройства позволяют существенно повысить срок службы ламп накаливания. Дело в том, что даже если у вас исправен выключатель, патроны и отлично выполнены все соединения проводки, то всё равно лампы накаливания могут быстро перегорать из-за резкого скачка тока во время включения. Это происходит потому, что сопротивление вольфрамовой нити накаливания в холодном состоянии намного меньше, чем в разогретом. Поэтому в момент включения и происходит резкое увеличение тока. Другие причины перегорания ламп описаны в предыдущей статье.

Устройство плавного включения ламп накаливания на тиристоре

Устройство плавного включения на тиристоре

На схеме обозначено:

  • S1 — выключатель
  • L1 — лампа накаливания
  • D1-D4 — диоды Д226
  • VS1 — тиристор КУ202М
  • R1 — резистор  МЛТ-1, 16 кОм
  • C1 — конденсатор К50-35, 10 мкФ, 300В
Работа схемы

В схеме лампа накаливания и управляющая розжигом лампы схема включены последовательно. После замыкания контактов выключателя S1 напряжение поступает на диодный мостик, выпрямляется мостиком и поступает на цепочку резистор (R1) — конденсатор (C1), в начале тиристор немного приоткрывается, далее в течении зарядки конденсатора на управляющий электрод тиристора подаётся всё большее положительное напряжение, после полной зарядки конденсатора тиристор полностью открывается и лампа зажигается на полную мощность.

 Детали схемы

Лампа накаливания (или группа ламп, включённая параллельно) рассчитана на номинальное напряжение 220-240 В, мощность ламп определяется параметрами диодного моста и тиристора, при указанных деталях мощность не должна превышать 130 Вт.

Вместо указанных диодов Д226 можно применить любые другие выпрямительные, рассчитанные на обратное напряжение не ниже 300В и на ток, необходимый для нужной мощности ламп. Например мостик из диодов Д246Б выдержат мощность ламп до 2 кВт.

Тиристор КУ202М можно заменить на КУ202Н(К,Л), Т122-25-12, Т122-20-11, эти тиристоры выдержат мощность ламп минимум до 2 кВт.

Резистор любой, номинал резистора можно менять для изменения времени розжига лампы, мощность рассеяния не менее 1 Вт, лучше даже взять 2Вт.

Конденсатор тоже можно использовать любой, даже неполярный, на напряжение не ниже 300В, в принципе ёмкость можно уменьшить даже до 0,5 мкФ, в этом случае розжиг будет происходить почти мгновенно, но этого достаточно для увеличения срока службы ламп.

Также можно доработать схему и получить димер, для этого резистор R1 нужно заменить на последовательно соединённую цепочку из постоянного на 8-12 кОм и переменного на 5-8 кОм. Удобно будет использовать переменный резистор с встроенным выключателем.

Устройство плавного включения ламп на микросхеме

Устройство плавного включения на микросхеме

На схеме обозначено:

  • L1 — лампа накаливания
  • C1, C2 — конденсаторы К53-4, 1 мкФ, 16В
  • C3 — конденсатор К53-4, 100 мкФ, 16В
  • DD1 — микросхема К1182ПМ1
  • S1 — выключатель
  • R1 — резистор МЛТ-0,25,  4,7 кОм

Данная схема позволяет подключать нагрузку мощностью до 150 Вт, при напряжении 80-270 В.

Номиналы R1 и S1 можно изменять для изменения времени разгорания ламп. Также можно заменить резистор R1 на переменный и получится димер.

Оба представленных устройства не предназначены для люминесцентных, энергосберегающих и светодиодных ламп.

Видео плавного включения ламп накаливания (по первой схеме)
Будет интересно почитать:


Рубрики: Полезные устройства, Электронные устройства


Метки: Устройства защиты, электроника

Регулятор яркости освещения

Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений.
Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

QRZ. RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Дайджест радиосхем > Регулятор яркости освещения

class=»small»>

Регулятор яркости освещения

  Светорегулятор предназначен для плавного изменения яркости свечения обычных лампосвещения с общей мощностью до 1000 Вт. Регулирующим элементом схемы является электронный коммутатор — тиристор VS1 типа Т122-20-4 (Т122-25-4), на управляющий электрод которого поступают импульсы открывающего напряжения, сдвинутые по фазе относительно анодного. От момента открывания тиристора (величины фазового сдвига) зависит яркость свечения лампы.

  Фазосдвигающая цепь состоит из R6, R7 и С2.
Как только напряжение на конденсаторе С2
возрастет до порога срабатывания
однопереходного транзистора VT1, он
открывается и конденсатор разряжается
через резисторы R1 и R2. Яркость освещения
изменяется резистором R6.

  В схеме применены резисторы R1…R5, R7, R8 типа
МЛТ , R6 — СПЗ-4а, конденсаторы С1, С2—К73-17 на 250
В. Диоды VD1…VD4 подойдут любые
высоковольтные, с допустимым током не менее
10 A; VD5 и VD6 можно заменить одним
стабилитроном, например типа Д816А. Тиристор
VS1 устанавливается на радиатор.

  Отмеченные на схеме «*» элементы могут потребовать подбора при настройке. Резистором R7 настраивается максимум напряжения на лампе при нулевом сопротивлении R6. Показанный на схеме пунктиром светодиод можно не устанавливать, но его наличие позволяет знать, что включена схема, а лампа не светится из-за того, что регулятором яркость свечения уменьшена до нуля.

  Вторая схема позволяет не только
регулировать напряжение на лампе, но и
обеспечивает плавное нарастание яркости
свечения до значения, установленного
резистором R7. Это значительно продлевает
срок службы лампы за счет устранения
перегрузки в момент включения.
Кратковременная перегрузка лампы
возникает из-за того, что нить накала в
холодном состоянии имеет на порядок
меньшее сопротивление, чем нагретая.

  Настройка схемы регулировки яркости выполняется аналогично уже описанной выше, для чего коллектор VT3 временно закорачиваем на общий провод — транзистор VT2 будет в насыщении. После настройки регулятора яркости, при отключенном диоде VD5, подбором номинала резистора R10 добиваемся, чтобы при положении регулятора яркости «максимум» лампа чуть светилась. Теперь можно подключать диод VD5 и проверять работу устройства. При включении схемы (S1), если регулятор (R7)
установлен на максимальную яркость, свечение лампы будет плавно возрастать в течение 1…2 секунд.

  Аналогичную схему можно выполнить на
симисторном коммутаторе (рисунок выше). Что
позволяет уменьшить габариты устройства,
так как в этом случае не нужны мощные
выпрямительные диоды. Импульсный
трансформатор Т1 наматывается проводом
ПЭЛШО-0,12 на ферритовом кольце М4000НМ
типоразмера К16х10х4 мм и содержит в обмотке 1
— 80 витков, 2 — 60 витков. Перед намоткой,
острые грани сердечника закругляем
надфилем. Иначе они прорежут провод. После
намотки и пропитки катушки лаком,
необходимо убедиться в отсутствии утечки
между обмотками, а также обмоткой и
ферритом каркаса.

  Электролитический конденсатор С2 необходимо использовать с небольшим током
утечки, например типа К52-1. Подстроечный резистор R9 типаСПЗ-19а. Применяемые в схемах тиристор и симистор позволяют управлять и более мощной нагрузкой (2000 Вт), но в этом случае их необходимо установить на радиатор. Вариант топологии печатной платы для схемы с симистором


Источник: shems.h2.ru

Triac SCR 25A 1200V – Тип шпильки TS122-25-12 – AS Energi

Действующий ток в открытом состоянии, I T(RMS)M (T C ) 25А (85°С)
Напряжение, В РРМ РРМ 1200 В
ТС122-25-12 по запросу
Резьба шпильки М6
Упаковка СТ2
Вес 11 г
Технический паспорт

Симистор на шпильке TS122-25-12 AS ENERGI TM представляет собой симистор на шпильке общего назначения, также известный как симметричные тиристоры. Действующее значение тока в открытом состоянии I T(RMS)M 25 ампер , повторяющееся пиковое прямое и обратное напряжение блокировки V DRM /V RRM 1200 В . Симисторные шпильки предназначены для преобразования и управления постоянным и переменным током. Также доступны к заказу «радиаторы с воздушным охлаждением серии О для шпильки» для тиристорного охлаждения.

Триаки могут пропускать ток в обоих направлениях. Если на схему управления подать положительный импульс, то через симистор пройдет только положительная половина синусоидального тока (1 квадрант). Если к цепи управления приложен отрицательный ток открывателя, симистор будет пропускать синусоидальный ток через главную цепь (3 и 4 квадранты).

Воздушные радиаторы используются для охлаждения симметричных тиристоров. Для обеспечения надежного теплового и электрического контакта с радиатором момент затяжки M d необходимо соблюдать при сборке. Для лучшего отвода тепла тиристора при сборке используется теплопроводящая паста (это рекомендация, а не обязательное условие при установке).

Особенности: тиристоры поставляются в виде шпилек. Назначение выводов: жесткий длинный вывод — основной вывод 1 (условный катод), основание симистора — основной вывод 2 (условный анод), жесткий короткий вывод — управляющий электрод. Симисторы ТС122-25-12 (25А 1200В) применяются в силовых цепях постоянного и переменного тока электроустановок и в полупроводниковых силовых преобразователях.

Симисторы AS ENERGI TM имеют следующие особенности: низкие статические и динамические потери, широкие значения В ДРМ РРМ , большой опыт применения устройств в различных отраслях промышленности, диапазон напряжений от 100 до 9000 В. и силе тока от 10 до 15000 А, высокой стойкостью к тепловому и электрическому циклированию, естественному или принудительному воздушному охлаждению.

Технические характеристики и параметры, техническое описание в формате PDF, размеры, чертежи приведены ниже.

Наша компания предоставляет гарантию качества на симисторы 2 года с момента покупки. При поставке тиристоров при необходимости предоставляем технический паспорт и сертификат соответствия.

Подробнее