比例式AC電源控制器適量輸出AC線(xiàn)路的周期
在工業(yè)控制和過(guò)程控制領(lǐng)域,經(jīng)常必須準確控制過(guò)程溫度??衫谩伴_(kāi)關(guān)”(Bang-Bang)法來(lái)控制多數加熱元件,即在預定設置點(diǎn)給它們通電或斷電。被加熱物質(zhì)的溫度始終在設置點(diǎn)附近波動(dòng)??衫帽壤焦β士刂苼?lái)實(shí)現高得多的溫度精度。借助這種方法,控制器監視溫度時(shí),按照比例改變加熱器功率,來(lái)使溫度盡可能接近設置點(diǎn)。PID(比例積分導數)控制環(huán)通??蓪?shí)現這種功能。以線(xiàn)性比例方式改變通往加熱元件的交流電,這既不容易,也不簡(jiǎn)單。
本設計借鑒了Delta-Sigma調制器概念??刂破靼凑誅elta-Sigma調制器確定的方式把AC線(xiàn)路的周期發(fā)送給負載。例如,當輸入控制電壓是滿(mǎn)刻度的15%時(shí),100個(gè)AC周期中,只有15個(gè)到達負載。同樣,在85%時(shí),100個(gè)周期中,有85個(gè)到達(圖1)??刂齐妷狠斎爰塈C1A是反相放大器,增益為-1。該級使控制電壓范圍大于0V。在本例中,控制電壓輸入范圍是0至2V滿(mǎn)刻度??刂齐妷旱妮斎胱杩篂?00 kΩ。
下一級IC1B是積分器。積分器輸出可上升或下降,這取決于輸入電流的極性。它的升降速度取決于輸入電流的大小。積分器是Delta-Sigma調制器的核心。一般而言,它會(huì )強制R4中的控制電壓電流和R6中的反饋電流之間保持平衡。換言之,IC3A(是CMOS D型雙穩態(tài)多諧振蕩器)的輸出的占空比必須匹配滿(mǎn)刻度的控制電壓百分比。
比較器IC2A檢測積分器的輸出是否為正(因此需要更多反饋電流)或負(因此需要較少反饋,以便保持平衡)。比較器的輸出在0V和5V之間切換。雙穩態(tài)多諧振蕩器在60Hz時(shí)鐘的下一個(gè)上升沿鎖住比較器的結果。
只要雙穩態(tài)多諧振蕩器向積分器提供反饋電流,PNP晶體管Q1和光隔離SCR(光控整流器)IC4就會(huì )驅動(dòng)負載切換SCR1,使之進(jìn)入導電狀態(tài)。當負載SCR接通時(shí),指示器LED1點(diǎn)亮。變壓器T1的次級檢測AC電源線(xiàn)路的零交叉,這些交叉提供60Hz時(shí)鐘。比較器IC2B的輸出在A(yíng)C線(xiàn)路處于正半周期時(shí)切換至高電平,在負半周期時(shí)切換至低電平。電阻R15提供很小的正偏置,導致60Hz時(shí)鐘的邊緣略早出現,在此情況下比晚出現更好。如果太晚關(guān)斷SCR,則它的自鎖性可能會(huì )導致它在本該關(guān)斷的另外半個(gè)周期處于接通狀態(tài)。
比較器IC2A和IC2B均使用少量滯后來(lái)促進(jìn)快速純凈的切換。其余元件生成穩定的5V和–5V電源。變壓器T1和光隔離器IC4提供針對AC電源線(xiàn)路的隔離。
本設計對于恒溫器控制等應用很好用,但對于光線(xiàn)亮度調低或電機速度控制卻不好用,這是因為輸出功率具有跳動(dòng)性??奢p松調整該設計,使其工作于240V交流電(50Hz)。
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