- Componenti richiesti:
- Schema del circuito e spiegazione di funzionamento:
- Calcoli per il circuito dimmer Triac telecomandato IR:
In questo progetto, realizzeremo un circuito dimmer TRIAC per apparecchi AC. Qui non useremo un microcontrollore. Abbiamo utilizzato componenti di base per completare questa attività. In questo progetto, useremo Triac per controllare la luminosità della lampadina AC con un telecomando IR TV. È inoltre possibile controllare la velocità della ventola con il telecomando della TV utilizzando questo circuito Triac Dimmer.
Per controllare la corrente in una direzione abbiamo diodi, tiristori che possono essere attivati o polarizzati in una direzione alla volta. Oppure possiamo dire che possono essere condotti solo durante un mezzo ciclo o mezzo ciclo positivo o mezzo ciclo negativo. Ma mentre lavoriamo con AC abbiamo bisogno di dispositivi di commutazione più efficienti e qui entra in scena TRIAC.
Se ricolleghiamo due tiristori per cuocere, diventa il circuito equivalente TRIAC. Quindi TRIAC si basa anche sullo stesso concetto che può condurre durante il semiciclo positivo e negativo dell'onda sinusoidale CA. TRIAC è la forma abbreviata di Triode AC Switch.
Componenti richiesti:
- TSOP1738 -1
- 555 timer IC -2
- CD4017 -1
- Fotoaccoppiatore MCT2E -1
- Driver TRIAC MOC3021 -1
- LM7805 -1
- Transistor BC547 -1
- 12-0-12 Trasformatore -1
- Diodo 1n4007 -10
- Condensatore 1000uF, 1uF, 4.7uF, 0.01uF, 0.1uF (4)
- Resistore 10K (2), 1k (3), 220k, 22k, 15k, 3.3k, 220ohm, 680, 330 (3)
- Resistenza 30k (10k + 10k + 10k)
- LED -2
Schema del circuito e spiegazione di funzionamento:
Questo diagramma del circuito del dimmer del triac è un po 'complesso per i principianti ma nel complesso è facile. In questo, abbiamo il ricevitore IR TSOP1738 U1 che è responsabile della ricezione dei segnali IR (infrarossi) dal telecomando della TV. Ulteriori informazioni sul rilevamento del segnale IR con TSOP1738 qui.
Una volta ricevuto il segnale dal telecomando della TV, attiverà il timer 555 U2, configurato in modalità Multivibratore monostabile. Questo multivibratore viene utilizzato per generare un singolo impulso ogni volta che si preme un qualsiasi pulsante del telecomando. Generalmente quando premiamo qualsiasi pulsante sul telecomando IR, invierà un treno di impulsi e qui non abbiamo bisogno di quel treno di impulsi, abbiamo solo bisogno di un singolo impulso per attivare anche il multivibratore monostabile e il contatore a decadi IC 4017 (U3). U3 è un contatore a decadi IC 4017, che viene qui utilizzato per modificare il periodo di tempo del successivo IC del timer 555nel multivibratore monostabile (U4) modificando il valore della resistenza di temporizzazione. Vedere lo schema del circuito per la comprensione. Qui 555 IC U4 viene utilizzato per generare un impulso di trigger metrico. Controlla più circuiti di IC 4017 per saperne di più.
Il contatore a decadi 4017 imposta la resistenza di temporizzazione (R) per il 555 IC U4 nel multivibratore monostabile commutando la sua uscita al pin di uscita successivo. Qui abbiamo collegato 4 diversi resistori ai diversi pin di uscita del 4017. Con l'aiuto del condensatore e della resistenza selezionata (R5, R6, R7, R8), il multivibratore U4 genera un impulso di uscita sul suo pin di uscita per un periodo di tempo fisso, ogni volta il perno del grilletto si abbassa. Il pin di attivazione del multivibratore U4 attenderà l'impulso di zero crossing proveniente dal fotoaccoppiatore M2CTE (U5) che è pilotato da un raddrizzatore a ponte intero per rilevare lo zero crossing. L'uscita del multivibratore monostabile U4 va al Triac Driver Optocoupler MOC3021 (U7) che è responsabile del controllo del TRIAC applicando un impulso al pin del gate del TRIAC.
Un trasformatore CA 12-0-12 viene utilizzato per fornire alimentazione al circuito e per ottenere il segnale sinusoidale per trovare lo zero crossing. Un regolatore di tensione 7805 viene anche utilizzato per fornire 5v regolati al circuito. Il LED D1 viene utilizzato per l'indicazione dell'impulso remoto ricevuto e il LED D8 viene utilizzato per l'indicazione dell'alimentazione.
Calcoli per il circuito dimmer Triac telecomandato IR:
Calcolo della durata dell'impulso di uscita del multivibratore monostabile:
Periodo di tempo = 11. * R * C Dove R è la resistenza e C è la capacità
Facciamo un esempio qui nel nostro circuito, abbiamo utilizzato due multivibratori monostabili. Nel primo multivibratore 555 abbiamo R2 e C2:
R2 = 220K C2 = 1uF Periodo di tempo dell'impulso di uscita = (1,1 * 220 * 1000 * 1) / 1000000 Periodo di tempo dell'impulso di uscita = 0,242 S o 242 millisecondi
Ora per il secondo multivibratore 555 Monostabile, di seguito sono riportati i calcoli con quattro diverse resistenze, attivabili premendo il pulsante remoto per controllare la luminosità della lampadina AC:
R5 = 30K C3 + C4 = 0,1 + 0,1uF = 0,2uF Periodo di tempo dell'impulso di uscita quando l'impulso di trigger attiva il multivibratore sarà: Periodo di tempo dell'impulso di uscita = (1,1 * 30 * 1000 * 0,2) / 1000000 = 0,0066 sec o ~ 7 ms (1/3 di potenza)
Poi abbiamo
R6 = 22K C3 + C4 = 0,1 + 0,1uF = 0,2uF Periodo di tempo dell'impulso di uscita = (1,1 * 22 * 1000 * 0,2) / 1000000 = 0,00484 sec o ~ 5 ms (1/2 potenza)
Poi abbiamo
R7 = 15K C3 + C4 = 0,1 + 0,1uF = 0,2uF Periodo dell'impulso di uscita = (1,1 * 15 * 1000 * 0,2) / 1000000 = 0,0033 sec o ~ 3 ms (2/3 di potenza)
Ora abbiamo
R7 = 1K C3 + C4 = 0,1 + 0,1uF = 0,2uF Periodo di tempo dell'impulso di uscita = (1,1 * 1 * 1000 * 0,2) / 1000000 = 0,00022 sec o <1 ms (piena potenza)
Infine, l'utente deve generare un impulso da 0-10 ms per Triac Driver per controllare la luminosità della lampadina CA. E per generare l'impulso di diversa durata, l'utente può modificare i valori R5, R6, R7, R8 premendo i pulsanti del telecomando IR. Inoltre, l'utente può modificare la prima resistenza del multivibratore (R2) per modificare la durata dell'impulso remoto.
Controlla anche il video dimostrativo fornito di seguito.