Bouw een 2-traps stroomstabilisatorcircuit - het hele huis

Probeer Ons Instrument Voor Het Oplossen Van Problemen





In dit artikel leren we hoe we een 2-relais of tweetraps spanningsstabilisatorcircuit kunnen maken voor het regelen en regelen van 220V of 120V netspanningen via een eenvoudig circuit.

Invoering

In dit stroomstabilisatorcircuit is één relais bedraad om de hoge of de lage aftakking van de stabilisatortransformator op een bepaald spanningsniveau te selecteren, terwijl het tweede relais de normale netspanning ingeschakeld houdt, maar op het moment dat er een spanningsfluctuatie is, schakelt het om en selecteert de juiste HOT-tap via de eerste relaiscontacten.



Een eenvoudig stroomstabilisatorcircuit dat hier wordt besproken, is zeer eenvoudig te bouwen en kan toch een 2-traps correctie van het ingangsnet bieden.

Een eenvoudige methode om een ​​normale transformator om te zetten in een stabilisatortransformator is ook besproken met behulp van schakelschema's.



Circuit werking

Zoals getoond in de aangrenzende figuur, kan de hele werking van het circuit worden begrepen met de volgende punten:

2-traps netspanningsstabilisator

In wezen is het idee hier om relais # 1 te laten schakelen bij twee verschillende netspanningsextremen (hoog en laag), die niet geschikt worden geacht voor de apparaten.

Door deze omschakeling kan dit relais een geschikt geconditioneerde spanning van een ander relais selecteren via de verbreekcontacten.

Hoe de relaiscontacten bedraden

De contacten van dit tweede relais # 2 zorgen ervoor dat het een geschikte spanning selecteert van de stabilisatortransformator en houdt het klaar voor relais # 1 wanneer het schakelt tijdens gevaarlijke spanningsniveaus. Bij normale spanningen blijft relais # 1 geactiveerd en selecteert het de normale spanning via zijn maakcontacten.

Transistor T1 en T2 worden gebruikt als spanningssensoren. Relais # 1 is aangesloten op deze configuratie bij de collector van T2.

Zolang de spanning normaal is, blijft T1 uitgeschakeld. Hierdoor blijft T2 op dit moment ingeschakeld. Relais # 1 is geactiveerd en de maakcontacten verbinden de NORMALE AC met het apparaat.

Als de spanning de neiging heeft om te stijgen, geleidt T1 langzaam, en op een bepaald niveau (bepaald door de instelling van P1), geleidt T1 volledig en schakelt T2 en relais # 1 uit.

Het relais verbindt onmiddellijk de gecorrigeerde (verlaagde) spanning geleverd door relais # 2 via zijn verbreekcontacten met de uitgang.

Nu, in het geval van een lage spanning, zullen T1 en T2 beide stoppen met geleiden, wat hetzelfde resultaat oplevert als hierboven, maar deze keer zal de geleverde spanning van relais # 2 naar relais # 1 hoog zijn, zodat de uitgang het vereiste gecorrigeerde niveau krijgt van spanning.

Relais # 2 wordt bekrachtigd door T3 op een bepaald spanningsniveau (volgens de instelling van P3) tussen de twee spanningsextremen. De contacten zijn bedraad met het aftappen van de stabilisatortransformator, zodat deze de gewenste spanning op de juiste manier selecteert.

Hoe het circuit te monteren

De constructie van dit circuit is heel eenvoudig. Het kan worden gedaan door de volgende stappen te volgen:

Snijd een klein stukje van een algemene plank (ongeveer 10 bij 5 mm).

Begin met de constructie door eerst de transistors in te voegen, waarbij u voldoende ruimte tussen de transistors houdt, zodat de andere rondom elk van hen kunnen worden ondergebracht. Soldeer en snijd hun leidingen af.

Plaats vervolgens de rest van de componenten en verbind ze met elkaar en de transistors door te solderen. Gebruik de hulp van het schakelschema voor hun juiste oriëntaties en plaatsingen.

Bevestig ten slotte de relais om de bordmontage te voltooien.

De volgende pagina behandelt de constructie van de stroomstabilisator-transformator en de testprocedure. Nadat deze procedures zijn voltooid, kunt u de geteste schakelingsconstructie integreren in de juiste transformatoren.

De hele opstelling kan dan worden ondergebracht in een stevige metalen behuizing en worden geïnstalleerd voor de gewenste bewerkingen.
Onderdelen lijst

R1, R2, R3 = 1K, 1 / 4W,

P1, P2, P3 = 10K, LINEAIRE VOORINSTELLINGEN,

C1 = 1000 uF / 25 V.

Z1, Z2, Z3 = 3 V, 400 mW ZENERDIODE,

T1, T2, T3 = BC 547B,

RL1, RL2 = RELAIS 12V, SPDT, 400 OHM,

D1 - D4 = 1N4007,

TR1 = 0-12 V, 500 mA,

TR2 = 25-0-25 volt, 5 ampère. MET SPLIT MIDDENKRAAN, ALGEMENE PCB, METALEN BEHUIZING, NETSNOER, STOPCONTACT, ZEKERINGHOUDER ENZ.

Hoe een gewone transformator om te zetten in een stabilisatortransformator

Verander een gewone transformator in een stabilisatortransformator

Stabilisatortransformatoren worden normaal gesproken op bestelling gemaakt en zijn niet kant-en-klaar op de markt verkrijgbaar. Omdat er meerdere AC-netspanningsaftakkingen (hoog en laag) van zijn vereist en ook omdat deze specifiek zijn voor een bepaalde toepassing, wordt het veel moeilijker om ze kant-en-klaar aan te schaffen.

De huidige schakeling heeft ook een stroomregelaartransformator nodig, maar voor het gemak van de constructie kan een eenvoudige methode worden opgenomen om een ​​gewone voedingstransformator om te zetten in een spanningsstabilisatortransformator.

Zoals weergegeven in de afbeelding, hebben we hier een normale transformator nodig met een vermogen van 25-0-25 / 5 Amp. De middelste kraan moet worden gedeeld, zodat de secundaire kraan uit twee afzonderlijke wikkelingen kan bestaan. Nu is het gewoon een kwestie van de primaire draden aansluiten op de twee secundaire wikkelingen zoals weergegeven in het diagram.

Dus door de bovenstaande procedure te volgen, zou u in staat moeten zijn om een ​​gewone transformator met succes om te zetten in een stabilisatortransformator, erg handig voor de huidige toepassing.

Het apparaat opstellen

U hebt een variabele 0-24V / 500mA-voeding nodig voor de installatieprocedure. Het kan worden voltooid met de volgende stappen:

Aangezien we weten dat fluctuaties in AC-netspanningen altijd een evenredige grootte van de DC-spanningsfluctuaties van een transformator zullen veroorzaken, mogen we aannemen dat voor ingangsspanningen van 210, 230 en 250 de overeenkomstig verkregen equivalente DC-spanningen 11,5, 12,5 en 13.5 respectievelijk.

Nu wordt het instellen van de relevante presets heel eenvoudig volgens de bovenstaande spanningsniveaus.

  • Houd in eerste instantie beide transformatoren TR1 en TR2 losgekoppeld van het circuit.
  • Houd de schuifregelaar van P1, P2 en P3 ergens halverwege.
  • Sluit de externe variabele voeding aan op het circuit. Stel de spanning af op ongeveer 12,5.
  • Begin nu langzaam met het aanpassen van P3 totdat RL2 net wordt geactiveerd.
  • Verlaag de voedingsspanning tot ongeveer 11,5 volt (RL2 zou in de loop van de tijd moeten deactiveren), pas P1 aan zodat RL1 net deactiveert.
  • Verhoog geleidelijk de toevoer tot ongeveer 13,5 - dit zou ervoor moeten zorgen dat RL1 en RL2 na elkaar worden bekrachtigd, wat aangeeft dat de bovenstaande instellingen correct zijn.
  • Pas nu P2 langzaam aan zodat RL1 weer uitschakelt bij deze spanning (13.5).
  • Bevestig de bovenstaande instellingen door de ingangsspanning heen en weer te variëren van 11,5 tot 13,5. U zou de volgende resultaten moeten krijgen:
  • RL1 dient te deactiveren bij spanningsniveaus van 11,5 en 13,5, maar moet tussen deze spanningen geactiveerd blijven. RL2 moet worden ingeschakeld boven 12,5 en uitschakelen onder 12 volt.

De instelprocedure is nu voltooid.

De uiteindelijke constructie van deze vermogensregelaareenheid kan worden afgerond door het geteste circuit te verbinden met de relevante transformatoren en het hele gedeelte te verbergen in een goed geventileerde metalen behuizing, zoals voorgesteld op de vorige pagina.




Een paar: 5 interessante flip-flopcircuits - laad AAN / UIT met drukknop Volgende: Door mobiele telefoon gestuurd deurslotcircuit