基于NE555的负载功率调节器设计方案
QooIC.com 新闻出处:电子市场 | 发布时间:2010/12/27 15:25:14
0. 引言
利用NE555型时基集成电路构成的负载功率调节器典型电路如图1所示,该电路具有电路简单、容易制作等特点。它用于电风扇调速、照明灯调光及电热器具的调温控制。
图1 利用NE555构成的负载功率调节器
1.电路结构及主要元器件选择
由图1可知,该负载功率调节器由电源电路、超低频振荡器和继电器控制电路组成。其中,电源电路由降压元件RI、C1、整流二极管VD3、滤波电容C1和稳压二极管VD4组成。实际应用时,VD3常选用IN4007型硅整流二极管;VD4选用1W、12V稳压二极管。交流220V电压经降压、整流、滤波和稳压后形成稳定的+12V直流电压给超低频振荡器供电。
超低频振荡器由时基集成电路NE555(IC)及电阻器R2~R4、电位器RP、电容器CZ和二极管VDI、VD2等外围元件组成。实际应用时,RP常选用有机实心电位器;VD1和VD2均选用IN4148型硅开关二极管。
继电器控制电路由固态继电器KN、晶闸管VT和电阻器R5、R6组成。实际应用时。KN常选用TLP3502、SP21lO、SP2210或MOC3041等型号的固态继电器;VT选用6A、400V的双向晶闸管。
2.工作原理
电路通电后,超低频振荡器工作,从NE555第3脚输出频率为I Hz左右的超低频脉冲信号。此脉冲信号通过电阻器R6加至固态继电器KN的控制端(正端),通过控制KN的通与断(脉冲信号为正脉冲时,KN导通;脉冲信号为负时,KN截止)来控制VT的导通脚,从而实现输出交流电压的调整,进而实现对电风扇、照明灯具及电热器具的功率调整。
3.安装与调试
本例介绍的负载功率调节器电路简单,一般只要通过简单调试即可通电正常工作。安装时,常将焊接好的电路板置于自制塑料盒中,在控制面板相应位置固定调节电位器RP并利用实验或参数计数等方法进行刻度标注即可。通电工作时,调节RP的阻值,可改变NE555第3脚输出脉冲信号的占空比。脉冲信号的占空比越大,在单位时间内VT的导通时间就越长,负载获得的功率也越大。
利用NE555型时基集成电路构成的负载功率调节器典型电路如图1所示,该电路具有电路简单、容易制作等特点。它用于电风扇调速、照明灯调光及电热器具的调温控制。

图1 利用NE555构成的负载功率调节器
1.电路结构及主要元器件选择
由图1可知,该负载功率调节器由电源电路、超低频振荡器和继电器控制电路组成。其中,电源电路由降压元件RI、C1、整流二极管VD3、滤波电容C1和稳压二极管VD4组成。实际应用时,VD3常选用IN4007型硅整流二极管;VD4选用1W、12V稳压二极管。交流220V电压经降压、整流、滤波和稳压后形成稳定的+12V直流电压给超低频振荡器供电。
超低频振荡器由时基集成电路NE555(IC)及电阻器R2~R4、电位器RP、电容器CZ和二极管VDI、VD2等外围元件组成。实际应用时,RP常选用有机实心电位器;VD1和VD2均选用IN4148型硅开关二极管。
继电器控制电路由固态继电器KN、晶闸管VT和电阻器R5、R6组成。实际应用时。KN常选用TLP3502、SP21lO、SP2210或MOC3041等型号的固态继电器;VT选用6A、400V的双向晶闸管。
2.工作原理
电路通电后,超低频振荡器工作,从NE555第3脚输出频率为I Hz左右的超低频脉冲信号。此脉冲信号通过电阻器R6加至固态继电器KN的控制端(正端),通过控制KN的通与断(脉冲信号为正脉冲时,KN导通;脉冲信号为负时,KN截止)来控制VT的导通脚,从而实现输出交流电压的调整,进而实现对电风扇、照明灯具及电热器具的功率调整。
3.安装与调试
本例介绍的负载功率调节器电路简单,一般只要通过简单调试即可通电正常工作。安装时,常将焊接好的电路板置于自制塑料盒中,在控制面板相应位置固定调节电位器RP并利用实验或参数计数等方法进行刻度标注即可。通电工作时,调节RP的阻值,可改变NE555第3脚输出脉冲信号的占空比。脉冲信号的占空比越大,在单位时间内VT的导通时间就越长,负载获得的功率也越大。