- Необходими компоненти:
- Електрическа схема и работно обяснение:
- Изчисления за IR дистанционно управлявана верига триак димер:
В този проект ще направим TRIAC димерна верига за променливотокови уреди. Тук няма да използваме микроконтролер. Използвали сме основни компоненти, за да изпълним тази задача. В този проект ще използваме Triac, за да контролираме яркостта на крушката с променлив ток с дистанционно управление за IR телевизор. Можете също така да контролирате скоростта на вентилатора с дистанционното на телевизора, като използвате тази схема на Triac Dimmer.
За управление на тока в една посока имаме диоди, тиристори, които могат да бъдат задействани или пристрастни в една посока наведнъж. Или можем да кажем, че те могат да се провеждат само по време на половин цикъл или положителен половин цикъл, или отрицателен половин цикъл. Но докато работим с AC, имаме нужда от по-ефективни комутационни устройства и тук TRIAC влиза в картина.
Ако свържем два тиристора обратно, за да се изпекат, то става TRIAC еквивалентна схема. Така че TRIAC също се основава на същата концепция, която може да проведе по време на положителен, както и отрицателен полуцикъл на синусоидалната вълна. TRIAC е кратка форма на Triode AC Switch.
Необходими компоненти:
- TSOP1738 -1
- 555 таймер IC -2
- CD4017 -1
- Оптрон MCT2E -1
- MOC3021 TRIAC драйвер -1
- LM7805 -1
- BC547 Транзистор -1
- 12-0-12 Трансформатор -1
- 1n4007 Диод -10
- Кондензатор 1000uF, 1uF, 4.7uF, 0.01uF, 0.1uF (4)
- Резистор 10K (2), 1k (3), 220k, 22k, 15k, 3.3k, 220ohm, 680, 330 (3)
- Резистор 30k (10k + 10k + 10k)
- LED -2
Електрическа схема и работно обяснение:
Тази схема на Triac Dimmer е малко сложна за начинаещи, но като цяло е лесна. В това имаме TSOP1738 IR приемник U1, който е отговорен за получаването на IR сигналите (инфрачервените) от дистанционното управление на телевизора. Научете повече за откриването на IR сигнал с TSOP1738 тук.
След като получи сигнал от дистанционното на телевизора, той ще задейства 555 таймера U2, конфигуриран в моностабилен режим Multivibrator. Този мултивибратор се използва за генериране на един импулс всеки път, когато натиснем някой от бутоните на дистанционното управление. Обикновено, когато натиснем който и да е бутон на IR дистанционното управление, той ще изпрати поредица от импулси и тук не ни е необходим този поток от импулси, ние се нуждаем само от един импулс, за да задействаме Моностабилен мултивибратор и десетилетен брояч IC 4017 (U3). U3 е десетилетен брояч IC 4017, който тук се използва за промяна на времевия период на следващия 555 IC таймерв моностабилен мултивибратор (U4) чрез промяна на стойността му на синхронизиращ резистор. Вижте електрическата схема за разбиране. Тук 555 IC U4 се използва за генериране на метричен пусков импулс. Проверете още схеми на IC 4017, за да научите повече за него.
Десетилетният брояч 4017 задава времето за съпротивление (R) за 555 IC U4 в моностабилен мултивибратор, като превключва изхода му към следващия изходен щифт. Тук сме свързали 4 различни резистора към различните изходни щифтове на 4017. С помощта на кондензатор и избраното съпротивление (R5, R6, R7, R8), U4 мултивибраторът генерира изходен импулс на изходния си щифт за фиксиран период от време, когато задействащият щифт отива ниско. Задействащият щифт на мултивибратор U4 ще изчака импулс за преминаване на нула, идващ от оптрона M2CTE (U5), който се задвижва от пълен мостов изправител за откриване на пресичане на нула. Изходът на U4 Monostable Multivibrator отива към Triac Driver Optocoupler MOC3021 (U7), който е отговорен за управлението на TRIAC чрез прилагане на импулс към щифта на порта на TRIAC.
А 12-0-12 AC трансформатор се използва за даване на власт на схема и за получаване на сигнал задължително да се намери на пресичане на нулата. А 7805 регулатор на напрежение се използва също да достави регулиран 5V на веригата. LED D1 се използва за индикация на отдалечения получен импулс, а D8 LED се използва за индикация на мощността.
Изчисления за IR дистанционно управлявана верига триак димер:
Изчисляване на продължителността на изходния импулс на мултивибратор:
Период от време = 11. * R * C Където R е съпротивление и C е капацитет
Нека вземем пример тук в нашата схема, използвахме два моностабилни мултивибратора. В първия 555 мултивибратор имаме R2 и C2:
R2 = 220K C2 = 1uF Период на време на изходен импулс = (1,1 * 220 * 1000 * 1) / 1000000 Период на време на изходен импулс = 0,242 S или 242 милисекунди
Сега за втория 555 Моностабилен мултивибратор, по-долу са изчисленията с четири различни съпротивления, активирани чрез натискане на бутона за дистанционно управление за контрол на яркостта на крушката с променлив ток:
R5 = 30K C3 + C4 = 0,1 + 0,1uF = 0,2uF Период на изходния импулс, когато пусковият импулсен тригер мултивибраторът ще бъде: Период на изходния импулсен период = (1,1 * 30 * 1000 * 0,2) / 1000000 = 0,0066 сек или ~ 7 ms (1/3 мощност)
Тогава имаме
R6 = 22K C3 + C4 = 0,1 + 0,1uF = 0,2uF Период на изходния импулс = (1,1 * 22 * 1000 * 0,2) / 1000000 = 0,00484 сек или ~ 5 ms (1/2 мощност)
Тогава имаме
R7 = 15K C3 + C4 = 0,1 + 0,1uF = 0,2uF Период на изходния импулс = (1,1 * 15 * 1000 * 0,2) / 1000000 = 0,0033 сек или ~ 3 ms (2/3 мощност)
Сега имаме
R7 = 1K C3 + C4 = 0,1 + 0,1uF = 0,2uF Период на изходния импулс = (1,1 * 1 * 1000 * 0,2) / 1000000 = 0,00022 сек или <1 ms (пълна мощност)
И накрая, потребителят трябва да генерира 0-10 ms импулс за Triac Driver, за да контролира яркостта на AC крушката. И за да генерира импулс с различно времетраене, потребителят може да променя стойностите R5, R6, R7, R8, като натиска бутоните на IR дистанционното управление. Освен това потребителят може да промени първото съпротивление на мултивибратора (R2), за да промени продължителността на дистанционния импулс.
Също така проверете демонстрационното видео, дадено по-долу.