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控制电路中的电风扇电子调速器 二
本例介绍的电风扇电子调速器,采用数字电路和移相式控制电路,通过改变晶闸管的导通角来改变电风扇电动机工作电压的高低,从而改变电风扇的风速。该电子调速器具有操作简便、使用安全可靠等特点,可取代电风扇的机械式三档调速开关和吊扇调速器。
电路工作原理
该电风扇电子调速器电路由电源电路、多谐振荡器、计数分配器风速控制电路和工作状态指示电路组成,如图3-140所示。
电源电路由电源开关Sl、降压电容器C1、电阻器Rl、整流二极管VD1、滤波电容器C2和稳压二极管VS组成。
多谐振荡器由时基集成电路ICl、电阻器R3、R4、电位器RP和电容器C3、C4组成。
计数分配器由控制按钮S2、电容器C5、二极管VD2、电阻器R5和十进制计数/脉冲分配器集成电路IC2组成。
工作状态指示电路由限流电阻器R2、RlO-R13和发光二极管VLl-VL5组成。
风速控制电路由晶体管1-V3、双向触发二极管V4、晶呵管VT、电阻器R6-R9和电容器C6-ClO组成。
接通电源开关51,交流220V电压经Cl降压、VDl整流、C2滤波及VS稳压后,为IC1和IC2提供l2V直流电压。
多谐振荡器通电工作振荡工作,从ICl的3脚输出低频振荡脉冲。按动52时,此低频振荡脉冲经52加至IC2的14脚,作为IC2计数脉冲。按动一下52,1C2的14脚便输入一个计数脉冲。
IC2输入第1个计数脉冲时,其YO端 (3脚)输出高电平,使V3饱和导通,VL2点亮,由于移相电容器Cg的电容量较大,晶闸管VT处于截止状态,电风扇电动机M不转。
当IC2输入第2个计数脉冲时,其Yl端 (2脚)输人高电平,使VL3点亮,V2饱和导通,C8与Cg串联后,使等效移相电容器容量变小,VT受触发而导通,由于此时VT的导通角较小,电风扇处于低速运转状态。
当IC2输入第3个计数脉冲时,其Y2端 (4脚)输出高电平,便VL4点亮,Vl饱和导通,C7与C8、C9串联后,便等效移相电容器的容量进一步减小,VT的导通角进一步增大,此时电风扇处于中速运转状态。
当lC2输入第4个计数脉冲时,其Y3端 (7脚)输出高电平,使VL5点亮,此时Vl-V3均截止,C6-C9串联后,使等效移相电容器的容量为最小,VT的导通角最大,电风扇高速运转。
当IC2输入第5个计数脉冲时,其Y4端 (10脚)输出高电平,使VD2导通,IC2强制复位,YO端又输出高电平,使V3饱和导通,VT截止,电风扇停转。
调整RP的阻值,可改变多谐振荡器的振荡频率。
元器件选择
Rl和R9均选用1/2W金属膜电阻器;R2-R8、RlO-Rl3选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。
RP选用有机实心电位器。
Cl和ClO均选用耐压值为400V以上的CBB电容器;C2和C3均选用耐压值为25V的铝电解电容器;C4-C9均选用独石电容器。
VD1选用lN4007型硅整流二极管;VD2选用lN4148型硅开关二极管。
VS选用1N4742(1W、l2V)型硅稳压二极管。
VLl-VL5选用Φ3mm不同颜色的发光二极管。
Vl-V3选用3DG27D或3DG410、3DA4lF、MPSA42型硅NPN晶体管;V4选用DB3型双向触发二极管。
VT选用TLC336A型双向晶闸管。
IC1选用NE555或CD7555型时基集成电路;IC2选用CD4017或CC4017型十进制计数/脉冲分配器集成电路。
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