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Aplicación de fuente de alimentación con atenuación por triac
2021-07-29 17:20:19
La fuente de alimentación con atenuación triac es el equipo principal en el campo de la iluminación de escenarios y la iluminación ambiental. Todos los tipos de atenuadores utilizados en el sistema de iluminación con fuente de alimentación con atenuación triac son esencialmente reguladores de voltaje de CA. Los antiguos transformadores y reóstatos atenuaban ajustando la amplitud del voltaje o la corriente. U1 es la FORMA DE ONDA de 220 V CA sin regulación de voltaje, y la forma de onda de voltaje después de la regulación de voltaje es U2. Debido a que su amplitud es menor que U1, las luces se atenúan. En este modo de atenuación, aunque se cambia la amplitud de la corriente alterna sinusoidal, la esencia de la onda sinusoidal no cambia.
 
En comparación con el transformador y la resistencia, el regulador de intensidad triac tiene un mecanismo de regulación completamente diferente. La fuente de alimentación de regulación triac adopta el método de control de fase para realizar la regulación de voltaje o la atenuación. Para el triac de bloqueo inverso común, las características del triac son las siguientes: cuando se aplica al triac un voltaje de ánodo positivo y un voltaje de control positivo apropiado, el triac está encendido; Esta conducción se mantiene incluso después de que se haya eliminado el voltaje de control de compuerta y no se apaga hasta que se aplica un voltaje de ánodo inverso o la corriente del ánodo es menor que la corriente de retención del propio triac. La potencia de atenuación SCR común utiliza esta característica del triac para realizar la regulación de voltaje por fases de disparo de borde delantero. potencia de atenuación triac en un momento determinado T1 (o un cierto ángulo de fase WT1) después de que la CA sinusoidal cruce por cero, el pulso de disparo se aplica al electrodo de control del triac para conducir el triac. De acuerdo con las características de conmutación de la fuente de alimentación de atenuación triac anteriores, esta conducción permanecerá hasta el final del semiciclo positivo de la onda sinusoidal. Por lo tanto, en el semiciclo positivo de la onda sinusoidal (es decir, el intervalo de 0 ~ P), el triac en el rango de 0 ~ WT1 no conduce, y este rango se llama ángulo de control, que generalmente se expresa como A; el triac conduce entre WT1-P y P. Este rango se llama ángulo de conducción y generalmente se denota por J. De manera similar, en el semiciclo negativo de una onda sinusoidal ac, se aplica un pulso de disparo en el tiempo T2 (es decir, ángulo de fase WT2) a otro triac conectado inversamente (en el caso de dos triacs unidireccionales en un triac inversamente paralelo o bidireccional) para provocar la conducción. De esta manera, la conducción de la onda sinusoidal se controla cada semiciclo para obtener el mismo ángulo de conducción. Si el tiempo de aplicación (o fase) del pulso de disparo cambia, el tamaño del ángulo de conducción J (o ángulo de control A) también cambiará. Cuanto mayor sea el ángulo de conducción, mayor será el voltaje de salida del atenuador y más brillante será la lámpara. De acuerdo con el principio de atenuación triac mencionado anteriormente, la forma de onda de voltaje emitida por el atenuador ya no es una onda sinusoidal a menos que el atenuador esté en estado de conducción completa, es decir, el ángulo de conducción es de 180° (o P). Esto se debe a que la onda sinusoidal se corta, la forma de onda se destruye y provocará interferencias en la red eléctrica.
 
Un buen equipo de atenuación debe tomar las medidas necesarias para reducir la interferencia causada por el uso de la tecnología triac.
 
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