Електронний латр

20-05-2018
Стандартні

Півстоліття тому лабораторний автотрансформатор був дуже поширений. Сьогодні електронний ЛАТР, схема якого повинна бути у кожного радіоаматора, має безліч модифікацій. Старі моделі мали струмознімальних контакт, розташований на вторинній обмотці, що давало можливість плавно змінювати значення вихідної напруги, дозволяло оперативно змінювати напругу при підключенні різних лабораторних приладів, зміні інтенсивності нагріву жала паяльника, регулювання електричного освітлення, зміни обертів електродвигуна і багато чого іншого. Особливе значення має ЛАТР як пристрій стабілізації напруги, що дуже важливо при налаштуванні різних приладів.

лабораторний автотрансформатор

Сучасний ЛАТР використовується майже в кожному будинку для стабілізації напруги.

Сьогодні, коли електронний ширвжиток заполонив прилавки магазинів, придбати надійний регулятор напруги простому радіоаматори стало проблемою. Звичайно, можна знайти і промисловий зразок. Але вони часто занадто дорогі і громіздкі, а для домашніх умов це не завжди підходить. Ось і доводиться численними радіоаматорам «винаходити велосипед», створюючи електронний ЛАТР своїми руками.

Простий пристрій регулювання напруги

Схема найпростішої моделі ЛАТРа

Схема найпростішої моделі ЛАТРа.

Одна з найпростіших моделей ЛАТР, схема якої зображена на рис.1, доступна і початківцям. Регульоване пристроєм напруга - від 0 до 220 вольт. Потужність цієї моделі - від 25 до 500 Вт. Підвищити потужність регулятора можна до 1,5 кВт, для цього тиристори VD1 і VD2 слід встановити на радіатори.

Ці тиристори (VD1 і VD2) підключаються паралельно навантаженні R1. Вони пропускають струм в протилежних напрямках. При включенні пристрою в мережу ці тиристори закриті, а конденсатори С1 і С2 заряджаються за допомогою резистора R5. Величину напруги, одержуваного на навантаженні, змінюють за потребою змінним резистором R5. Він разом з конденсаторами (С1 і С2) створює фазоссуваючу ланцюг.

Схема складнішого ЛАТРа

Мал. 2. Схема ЛАТРа, що дає синусоїдальна напруга без перешкод в системі.

Особливістю цього технічного рішення є використання обох напівперіодів змінного струму, тому для навантаження використовується не половинна потужність, а повна.

Недоліком даної схеми (плата за простоту) треба вважати те, що форма змінної напруги на навантаженні виявляється не строго синусоїдальної, що обумовлено специфікою роботи тиристорів. Це може привести до перешкод по мережі. Для усунення проблеми додатково до схеми можна встановити фільтри послідовно навантаженні (дроселі), наприклад, взяти їх з несправного телевізора.

Повернутися до списку

Схема регулятора напруги з трансформатором

Схема ЛАТРа, який не створює перешкоди в мережі і дає на виході синусоїдальна напруга, наведена на рис.2. Регулюючим елементом у використовуваному приладі є біполярний транзистор VT1 (його потужність розраховують з потреби навантаження), що функціонує як змінний резистор, він включений в схему послідовно з навантаженням.

Це технічне рішення дає можливість регулювати робочу напругу при активній, а також реактивної навантаженнях.

Недоліком запропонованого рішення є виділення занадто великої кількості тепла використовуваним регулюючим транзистором (необхідний потужний радіатор для відводу тепла). Цей пристрій повинен площа радіатора повинна бути не менше 250 см².

Трансформатор Т1, який використовується в цій моделі, повинен мати потужність 12-15 Вт і вторинна напруга 6-10 В. Струм випрямляється доданими мостом VD6. Далі при будь-якому напівперіоді змінного струму через діодний міст VD2-VD5 протікає випрямлений струм для транзистора VT1. При використанні пристрою змінним резистором R2 регулюємо базовий струм транзистора VT1. Цим змінюються параметри струму навантаження. На виході пристрою величина напруги контролюється вольтметром PV1 (він повинен бути розрахований на напругу 250-300 В). Для підвищення потужності навантаження необхідно замінити транзистор VD1 і діоди VD2-VD5 на більш потужні і, звичайно, збільшити площу радіатора.