- Các thành phần bắt buộc:
- Sơ đồ mạch và giải thích hoạt động:
- Tính toán cho mạch điều khiển từ xa Triac Dimmer IR:
Trong dự án này, chúng tôi sẽ tạo một mạch điều chỉnh độ sáng TRIAC cho Thiết bị AC. Ở đây chúng tôi sẽ không sử dụng vi điều khiển. Chúng tôi đã sử dụng các thành phần cơ bản để hoàn thành nhiệm vụ này. Trong dự án này, chúng tôi sẽ sử dụng Triac để điều khiển độ sáng của bóng đèn AC bằng IR TV Remote. Bạn cũng có thể điều khiển tốc độ Quạt bằng điều khiển từ xa của TV bằng mạch Triac Dimmer này.
Để điều khiển dòng điện theo một hướng, chúng ta có điốt, thyristor có thể được kích hoạt hoặc phân cực theo một hướng tại một thời điểm. Hoặc chúng ta có thể nói như chúng chỉ có thể được tiến hành trong một nửa chu kỳ hoặc nửa chu kỳ dương hoặc nửa chu kỳ âm. Nhưng trong khi làm việc với AC, chúng ta cần các thiết bị chuyển mạch hiệu quả hơn và ở đây TRIAC đã xuất hiện.
Nếu ta nối hai Thyristor lại để nướng thì nó trở thành mạch tương đương TRIAC. Vì vậy TRIAC cũng dựa trên khái niệm tương tự có thể dẫn trong nửa chu kỳ dương cũng như âm của sóng sin AC. TRIAC là dạng viết tắt của Triode AC Switch.
Các thành phần bắt buộc:
- TSOP1738 -1
- IC hẹn giờ 555 -2
- CD4017 -1
- Bộ ghép quang MCT2E -1
- MOC3021 Trình điều khiển TRIAC -1
- LM7805 -1
- Bóng bán dẫn BC547 -1
- 12-0-12 Biến áp -1
- 1n4007 Diode -10
- Tụ 1000uF, 1uF, 4,7uF, 0,01uF, 0,1uF (4)
- Điện trở 10K (2), 1k (3), 220k, 22k, 15k, 3,3k, 220ohm, 680, 330 (3)
- Điện trở 30k (10k + 10k + 10k)
- LED -2
Sơ đồ mạch và giải thích hoạt động:
Đây Triac Dimmer Circuit Diagram là một chút phức tạp cho người mới bắt đầu nhưng tổng thể rất dễ dàng. Trong đó, chúng tôi có bộ thu IR TSOP1738 U1 chịu trách nhiệm nhận tín hiệu IR (Hồng ngoại) từ điều khiển từ xa của TV. Tìm hiểu thêm về Phát hiện tín hiệu IR với TSOP1738 tại đây.
Khi nhận được tín hiệu từ điều khiển từ xa của TV, nó sẽ kích hoạt bộ hẹn giờ 555 U2, được định cấu hình ở chế độ Multivibrator đơn nhất. Multivibrator này được sử dụng để tạo một xung đơn mỗi khi chúng ta nhấn bất kỳ nút nào trên điều khiển từ xa. Nói chung, khi chúng ta nhấn bất kỳ nút nào trên điều khiển từ xa IR thì nó sẽ gửi một nhóm xung và ở đây chúng ta không cần nhóm xung đó, chúng ta chỉ cần một xung duy nhất để kích hoạt Bộ điều khiển đa năng đơn lẻ và cả IC đếm thập kỷ 4017 (U3). U3 là IC đếm thập kỷ 4017, ở đây được sử dụng để thay đổi Khoảng thời gian của IC hẹn giờ 555 tiếp theotrong Monostable Multivibrator (U4) bằng cách thay đổi giá trị Điện trở định thời của nó. Xem sơ đồ mạch để hiểu. Ở đây 555 IC U4 được sử dụng để tạo xung kích hoạt hệ mét. Kiểm tra thêm mạch của IC 4017 để tìm hiểu thêm về nó.
Bộ đếm thập kỷ 4017 đặt Điện trở định thời (R) cho 555 IC U4 trong Bộ điều khiển đa vi mạch đơn ổn bằng cách chuyển đầu ra của nó sang chân đầu ra tiếp theo. Ở đây chúng tôi đã kết nối 4 điện trở khác nhau với các chân đầu ra khác nhau của 4017. Với sự trợ giúp của tụ điện và điện trở đã chọn (R5, R6, R7, R8), bộ đa vi mạch U4 tạo ra xung đầu ra tại chân đầu ra của nó trong khoảng thời gian cố định, bất cứ khi nào chân kích hoạt đi xuống thấp. Chân kích hoạt U4 Multivibrator sẽ đợi xung giao nhau không đến từ bộ ghép quang M2CTE (U5) được điều khiển bởi bộ chỉnh lưu toàn cầu để phát hiện giao cắt không. Đầu ra của U4 Monostable Multivibrator đi tới Triac Driver Optocoupler MOC3021 (U7) chịu trách nhiệm điều khiển TRIAC bằng cách áp dụng một xung vào chân cổng của TRIAC.
Một máy biến áp xoay chiều 12-0-12 được sử dụng để cấp nguồn cho mạch và nhận tín hiệu sin để tìm điểm giao cắt không. Một bộ điều chỉnh điện áp 7805 cũng được sử dụng để cung cấp 5v điều chỉnh cho mạch. LED D1 được sử dụng để chỉ báo xung từ xa nhận được và LED D8 được sử dụng để chỉ thị nguồn.
Tính toán cho mạch điều khiển từ xa Triac Dimmer IR:
Tính toán thời lượng xung đầu ra Monostable Multivibrator:
Khoảng thời gian = 11. * R * C Trong đó R là điện trở và C là điện dung
Hãy lấy một ví dụ ở đây trong mạch của chúng tôi, chúng tôi đã sử dụng hai bộ điều khiển đa năng đơn ổn. Trong 555 multivibrator đầu tiên, chúng ta có R2 và C2:
R2 = 220K C2 = 1uF Khoảng thời gian xung đầu ra = (1.1 * 220 * 1000 * 1) / 1000000 Khoảng thời gian xung đầu ra = 0.242 S hoặc 242 mili giây
Bây giờ đối với bộ điều khiển đa vi mạch đơn lẻ 555 thứ hai, dưới đây là các phép tính với bốn điện trở khác nhau, được kích hoạt bằng cách nhấn nút từ xa để điều khiển độ sáng của bóng đèn AC:
R5 = 30K C3 + C4 = 0,1 + 0,1uF = 0,2uF Khoảng thời gian xung đầu ra khi xung kích hoạt kích hoạt bộ đa vi sẽ là: Khoảng thời gian xung đầu ra = (1,1 * 30 * 1000 * 0,2) / 1000000 = 0,0066 giây hoặc ~ 7 ms (1/3 Công suất)
Sau đó chúng tôi có
R6 = 22K C3 + C4 = 0,1 + 0,1uF = 0,2uF Khoảng thời gian xung đầu ra = (1,1 * 22 * 1000 * 0,2) / 1000000 = 0,00484 Giây hoặc ~ 5 ms (1/2 Công suất)
Sau đó chúng tôi có
R7 = 15K C3 + C4 = 0,1 + 0,1uF = 0,2uF Khoảng thời gian xung đầu ra = (1,1 * 15 * 1000 * 0,2) / 1000000 = 0,0033 Giây hoặc ~ 3 ms (2/3 Công suất)
Bây giờ chúng tôi có
R7 = 1K C3 + C4 = 0,1 + 0,1uF = 0,2uF Khoảng thời gian xung đầu ra = (1,1 * 1 * 1000 * 0,2) / 1000000 = 0,00022 Giây hoặc <1 ms (Công suất đầy đủ)
Cuối cùng, người dùng cần tạo xung 0-10 ms cho Triac Driver để điều khiển độ sáng của bóng đèn AC. Và để tạo ra xung trong khoảng thời gian khác nhau, người dùng có thể thay đổi các giá trị R5, R6, R7, R8 bằng cách nhấn các nút điều khiển từ xa IR. Và người dùng cũng có thể thay đổi điện trở đa bộ điều khiển đầu tiên (R2) để thay đổi thời lượng xung từ xa.
Ngoài ra, hãy kiểm tra Video trình diễn dưới đây.