- Komponenter som krävs:
- Kretsschema och arbetsförklaring:
- Beräkningar för IR fjärrstyrd Triac Dimmer Circuit:
I det här projektet ska vi skapa en TRIAC-dimmerkrets för AC-apparater. Här ska vi inte använda en mikrokontroller. Vi har använt grundläggande komponenter för att slutföra denna uppgift. I det här projektet kommer vi att använda Triac för att kontrollera ljusstyrkan på AC-lampan med en IR-TV-fjärrkontroll. Du kan också styra fläkthastigheten med din TV-fjärrkontroll med denna Triac Dimmer-krets.
För att styra strömmen i en riktning har vi dioder, tyristor som kan utlösas eller förspännas i en riktning åt gången. Eller så kan vi säga att de bara kan genomföras under en halvcykel antingen positiv halvcykel eller negativ halvcykel. Men när vi arbetar med AC behöver vi mer effektiva växlingsenheter och här kommer TRIAC in i bilden.
Om vi ansluter två tyristorer för att baka blir det TRIAC-ekvivalent krets. Så TRIAC bygger också på samma koncept som kan leda under både positiv och negativ halvcykel för AC-sinusvåg. TRIAC är en kort form av Triode AC Switch.
Komponenter som krävs:
- TSOP1738 -1
- 555 timer IC -2
- CD4017 -1
- MCT2E optokopplare -1
- MOC3021 TRIAC Driver -1
- LM7805 -1
- BC547 Transistor -1
- 12-0-12 Transformator -1
- 1n4007 Diod -10
- Kondensator 1000uF, 1uF, 4.7uF, 0.01uF, 0.1uF (4)
- Motstånd 10K (2), 1k (3), 220k, 22k, 15k, 3.3k, 220ohm, 680, 330 (3)
- Motstånd 30k (10k + 10k + 10k)
- LED -2
Kretsschema och arbetsförklaring:
Detta Triac Dimmer Circuit Diagram är lite komplicerat för nybörjare men totalt sett är det enkelt. I detta har vi TSOP1738 IR-mottagare U1 som ansvarar för att ta emot IR-signaler (infraröd) från TV-fjärrkontrollen. Läs mer om att upptäcka IR-signal med TSOP1738 här.
När den får en signal från TV-fjärrkontrollen, kommer den att utlösa 555 timer U2, konfigurerad i monostabilt Multivibrator-läge. Denna multivibrator används för att generera en enda puls varje gång vi trycker på någon av knapparna på fjärrkontrollen. Generellt när vi trycker på någon knapp på IR-fjärrkontrollen kommer det att skicka ett pulståg och här behöver vi inte det pulståget, vi behöver bara en enda puls för att utlösa monostabil multivibrator och decennieräknare IC 4017 (U3) också. U3 är en räknare IC 4017, som här används för att ändra tidsperioden för nästa 555 timer ICi monostabil multivibrator (U4) genom att ändra värdet för tidsmotstånd. Se kretsschemat för förståelse. Här används 555 IC U4 för att generera en metrisk triggerpuls. Kontrollera fler kretsar av IC 4017 för att lära dig mer om det.
Årtiondsräknare 4017 ställer in tidsmotståndet (R) för 555 IC U4 i monostabil multivibrator genom att byta utgång till nästa utgångsstift. Här har vi anslutit fyra olika motstånd till de olika utgångsstiften i 4017. Med hjälp av kondensator och det valda motståndet (R5, R6, R7, R8) genererar U4 multivibrator en utgångspuls vid sin utgångsstift för fast tidsperiod, när avtryckaren blir låg. U4 Multivibrator trigger pin väntar på nollkorsningspuls som kommer från M2CTE optokopplare (U5) som drivs av en full brygglikriktare för att detektera nollkorsning. U4: s monostabila multivibrator går till Triac Driver Optocoupler MOC3021 (U7) som är ansvarig för att styra TRIAC genom att applicera en puls på TRIACs grindstift.
En 12-0-12 AC-transformator används för att ge ström till kretsen och för att få sinussignal för att hitta nollkorsning. En 7805 spänningsregulator används också för att mata reglerad 5v till kretsen. LED D1 används för indikering av mottagen fjärrpuls och D8 LED används för effektindikering.
Beräkningar för IR fjärrstyrd Triac Dimmer Circuit:
Monostabil beräkning av pulsens varaktighet för multivibrator:
Tidsperiod = 11. * R * C där R är motstånd och C är kapacitans
Låt oss ta ett exempel här i vår krets, vi har använt två monostabila multivibratorer. I den första 555 multivibratorn har vi R2 och C2:
R2 = 220K C2 = 1uF Utgångspuls Tidsperiod = (1,1 * 220 * 1000 * 1) / 1000000 Utgångspuls Tidsperiod = 0,242 S eller 242 millisekunder
Nu för den andra 555 monostabila multivibratorn, nedan är beräkningarna med fyra olika motstånd, aktiverade genom att trycka på fjärrknappen för att kontrollera ljusstyrkan på AC-lampan:
R5 = 30K C3 + C4 = 0,1 + 0,1uF = 0,2 uF Utgångspulsperiod när triggerpuls utlöser multivibratorn kommer att vara: Output Pulse Time Period = (1.1 * 30 * 1000 * 0.2) / 1000000 = 0.0066 Sek eller ~ 7 ms (1/3 effekt)
Då har vi
R6 = 22K C3 + C4 = 0,1 + 0,1 uF = 0,2 uF Utgångspuls Tidsperiod = (1,1 * 22 * 1000 * 0,2) / 1000000 = 0,00484 sek eller ~ 5 ms (1/2 effekt)
Då har vi
R7 = 15K C3 + C4 = 0,1 + 0,1 uF = 0,2 uF Utgångspuls Tidsperiod = (1,1 * 15 * 1000 * 0,2) / 1000000 = 0,0033 sek eller ~ 3 ms (2/3 effekt)
Nu har vi gjort det
R7 = 1K C3 + C4 = 0,1 + 0,1 uF = 0,2 uF Utgångspulsperiod = (1,1 * 1 * 1000 * 0,2) / 1000000 = 0,00022 sek eller <1 ms (full effekt)
Slutligen måste användaren generera 0-10 ms puls för att Triac Driver ska styra ljusstyrkan på AC-lampan. Och för att generera pulsen med olika tidsvaraktighet kan användaren ändra R5, R6, R7, R8 värden genom att trycka på IR-fjärrkontrollens knappar. Och även användaren kan ändra det första multivibratormotståndet (R2) för att ändra fjärrpulsens varaktighet.
Kolla också demonstrationsvideon nedan.