Projekt automatycznego regulatora-Większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych musi kontrolować prąd i napięcie, aby działały poprawnie Niektórzy mogą powiedzieć, że większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych wymaga kontrolowanego prądu i napięcia Można powiedzieć, że ciągłe sterowanie prądem wyjściowym jest głównym celem wszystkich obwodów Istnieje jednak wiele urządzeń i składników, które pomagają osiągnąć cel stabilności napięcia Jednym z tych urządzeń jest regulator napięcia W niniejszym podręczniku omówiono projekty automatycznych regulatorów napięcia oraz sposób budowy własnych obwodów napięcia

jak działa automatyczny regulator napięcia

Projekt automatycznego regulatora 1

Regulator napięcia obwodu

Regulatory napięcia są urządzeniami elektrycznymi, które pomagają w stałym napięciu Dostępne są trzy główne typy regulatorów napięcia

Regulator napięcia elektrycznego

Mechaniczny regulator napięcia

Mechaniczny i elektryczny regulator napięcia

Większość nowoczesnych regulatorów napięcia jest elektroniczna lub elektromechaniczna Przed utworzeniem automatycznego regulatora napięcia należy ręcznie manipulować regulatorem napięcia za pomocą przełączników i fizycznych przerw

W związku z tym zintegrowano automatyczne regulatory napięcia w celu zapewnienia stabilności napięcia wyjściowego przy minimalnej liczbie ręcznych interwencji Dlatego używamy ich głównie do generatorów elektrowni 

Projekt automatycznego regulatora 2

Automatyczne regulacje napięcia

Projekt automatycznego regulatora-Zastosowanie automatycznego regulatora napięcia

Generatory elektrowni mają tendencję do wysyłania dużej ilości elektryczności Dlatego musimy ustabilizować napięcie tego zasilacza, aby zapobiec uszkodzeniu lub uszkodzeniu urządzenia Oto miejsce, w którym automatyczne generatory napięcia są używane

AVR upewni się, że generator rozproszy moc przy określonym napięciu Jeśli spadnie lub przekroczy określony punkt ustawienia, AVR wyśle sygnał błędu i dostosuje rzeczywiste napięcie wyjściowe 

Oczywiście zależy to od średniego napięcia wejściowego Jednakże, jeśli działa równolegle wiele generatorów, grupa AVR określa, że wszystkie generatory wytwarzają stałe i stałe wyjście zasilania

Jednak generator centralnej elektrowni nie jest jedynym systemem, który wymaga stabilnego napięcia przez AVR Możemy również użyć generatora napięcia, aby zapobiec wahaniom napięcia w codziennych urządzeniach elektronicznych Możemy na przykład korzystać z nich w notebookach, urządzeniach medycznych, generatorach prądu zmiennego samochodowego, systemach zasilania samochodów, centrach danych i innych aplikacjach komercyjnych

Większość operatorów napięcia umożliwia korzystanie z mocy prądu zmiennego do 1 kW Ponadto umożliwiają one zmianę kontroli napięcia wyjściowego w zależności od wymagań urządzenia W związku z tym AVR będzie wykonywać różne czynności, aby dostosować się do koron o zmiennym napięciu Zatem celem regulatora napięcia jest zapewnienie stabilności napięcia Regulatory napięcia również regulują prąd zmienny na prąd stały  

Projekt automatycznego regulatora-Automatyczny obwód regulatora napięcia

Projekt automatycznego regulatora 3

Obwód z regulatorem napięcia sprzężenia zwrotnego

W tej części omówimy prosty projekt obwodu automatycznego regulatora napięcia 

Komponenty elektryczne są następujące

Projekt automatycznego regulatora-Lista katalogów części

120 V zasilanie wejściowe prądu zmiennego

Dwukierunkowe przełączanie

10A (seria ubezpieczeniowa)

Przełącznik DPDT (Quad-End Dual-Bot)

Zmienna napięcia 220-obrotowego (6-warstwowego) z ośmioma dodatkowymi uzwojeniami (7x 55 obrotowymi i 1x 60 obrotowymi)

Zmiennik ciśnienia 500mA

Kategoria: Urządzenia przekaźnikowe

Przełącznik obrotu 8 kroków

Czerwone neony/ diody

Zielone neony

Kondensator 25V 100 m x 2

IN4007 dioda x 2

Opór 5K Omega

Opór domyślny 5K

Domyślny opór zmienny 5K

dioda 2V Zena

Tranzystor BC547

Woltometr

Budowa automatycznych instrukcji regulatora napięcia

Regulator napięcia emri lxcos

Źródło: Wikimedia Commons

Obwód będzie wymagał źródła zasilania 120 V z na żywo i neutralnym wejścia. Linia neutralna połączy się ze standardowym przełącznikiem, a następnie przejdzie do pierwszego końca przełącznika DPDT. Następnie linia 120 V połączy się z bezpiecznikiem i przebiega do transformatora 220.

Linia na żywo z sieci połączy się następnie z uzwojeniem pierwotnym transformatora 220 zakrętów. Pierwsze uzwojenie wtórne (z 60 tury) musi połączyć się z pierwszym krokiem przełącznika obrotowego i trzeciego zakończenia przełącznika DPDT. 

Następnie należy upewnić się, że każde inne wtórne uzwojenie łączy się z odpowiednim numerem kroku na przełączniku obrotowym. Na przykład drugi zestaw uzwojeń dołączy do drugiego kroku, a trzeci połączy się z trzecim krokiem. Na koniec standardowy przełącznik obrotowy musi podłączyć się do drugiego końca przełącznika DPDT.

Projekt automatycznego regulatora-Łączenie z obwodem Auto-Cut Off

Następnie musisz podłączyć koniec przełącznika DPDT do wspólnego przekaźnika. Przekaźnik ułatwia automatyczne odcięcie obwodu regulatora napięcia.

Następnie połączenie na żywo z zasilania linii sieciowej musi przebiegać, aby połączyć się z N/O przekaźnikowym (normalnie otwartym). W związku z tym sprawia, że ​​jest to pierwsze faktyczne wyjście głównego zasilania. 

N/c przekaźnik (normalnie zamknięty) łączy się z pojedynczym zaciskiem na czerwonej neonowej lampie/diodzie. Użyjemy czerwonej lampy, aby wskazać, kiedy automatyczny regulator napięcia jest wyłączony.

Następnie musisz podłączyć sąsiedni zacisk czerwonej lampy z linią zasilacza na żywo. To połączenie musi również działać ze wspólnego przekaźnika do transformatora 500MA w obwodzie odcięcia automatycznego. W takim przypadku regulator napięcia użyje go do wykrycia napięcia analogowego i wyłączenia automatycznego regulatora napięcia.    

Musimy zaimplementować zieloną neonową lampę/diodę, aby wskazać, kiedy jest włączony regulator napięcia. Musi połączyć się z neutralną i żywczkową linią głównego zasilania. Ponadto, aby wykryć, że moc jest obecna w regulatorze napięcia, musimy podłączyć diodę zieloną neonową równoległą z woltomierzem. W ten sposób łączy się cały obwód podstawowy. 

Wyjaśnienie połączeń z automatycznym obwodem wyciętym

Auto Cut Circuit Transformer pod obciążeniem.

Źródło: Wikimedia Commons

Pomiędzy przekaźnikiem a transformatorem znajduje się osadzony obwód automatycznego cięcia. Automatyczne kurs akceptuje dwa dane wejściowe z transformatora. 

Pierwsze wejście przechodzi przez jeden z kondensatorów 100 μ 25 V i dociera do pierwszego rezystora 1,5 kΩ (R1). Powinniśmy zauważyć, że oba kondensatory są równolegle. Następnie otrzymuje pierwszy rezystor zmienny, a następnie przekazuje go do rezystora zmiennego.

Następnie łączy się z rezystorem 5K (R2), a następnie przechodzi do tranzystora, w końcu wysyłając go do przekaźnika. Drugie wejście dotyczy dwóch diod równolegle i przechodzi przez drugą diodę i wyjściowe do przekaźnika.

Streszczenie

W powyższym przewodniku omówiliśmy automatyczny regulator napięcia. Badaliśmy, co robi i jak możesz zbudować własne. Regulatory napięcia są kluczowymi elementami, zwłaszcza biorąc pod uwagę, w jaki sposób wykorzystujemy je w generatorach energii, które mogą dostarczać energię elektryczną do całych krajów. Zatem wymagają stabilnego napięcia. Niemniej jednak mamy nadzieję, że ten przewodnik jest pomocny. Jak zawsze, dziękuję za przeczytanie.