PWM AC variateur pour Arduino (1 / 2 étapes)

Étape 1: AC PWM variateur : IGBT ou MOSFET

Mais que je changeais le design, je pourrais aussi bien prendre un peu plus loin et utiliser un IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) en bref, un IGBT est un dispositif qui est un MOSFET à sa porte et un transistor bipolaire à son collecteur et l’émetteur, ce qui en fait un interrupteur idéal. Ainsi, nous pouvons arriver au circuit suivant :

Le IRG4PC30 agit comme un jeûne passer que soit active la lampe ou désactive. Il faut environ 12 volts sur sa porte pour le faire. Le diviseur de tension R1/R2 devrait mettre environ 13-15 volts * max sur la porte de l’IGBT, la lampe de commutation complètement. Comme il pourraient y avoir quelques fluctuations sur la grille de 4k 7 est une valeur sûre. Si vous voulez être sûr, assurez-vous que vous avez un IGBT avec une tension de claquage de Base émetteur de > = 20 volts et mettre un zenerdiode de 15 V parrallèle à R2. Possible l’IGBT est IRGPC40W ou IRG4PC30, mais fondamentalement, tout va faire pourvu qu’ils aient une Base émetteur tension nominale d’au moins 20 Volts lorsque l’optocoupleur reçoit un signal, il ouvre et tire la tension sur la R1/R2 à zéro, fermant efficacement l’IGBT. Le signal PWM d’un Arduino est plus rapide que la fréquence de 50 Hz, alors vous verrez essentiellement le signal PWM modulé sur l’onde sinusoïdale 50Hz rectifiée, rendant la tension efficace inférieur. Ce circuit est seulement pour les bulbes incandescant. Il n’est pas pour n’importe quelle charge inductive comme il est DC biaisé. En ce qui concerne le condensateur C1, j’ai ai testé avec 100uF mais fonctionnera probablement avec une capacité plus faible aussi bien.

  • Bien que la tension moyenne est 230 * 0,9, C1 peut exiger par la suite pour 310-330 donc 4 k 7 est une valeur sûre.

Lecteur acolimitchi m’a fait remarquer que si vous ajoutez la zener, la résistance de 6 k 8 n’est vraiment plus nécessaire, qui est vrai, alors le circuit devient comme ceci :

En ce qui concerne les transistors MOSFET vs IGBT ont tous deux leur pro et con et la tension et commutation taux que ce circuit fonctionne sous peut être juste dans une superposition des deux spectres. Il est donc possible d’utiliser un MOSFET plutôt que d’un IGBT. MOSFETS sont généralement également moins chers que de l’IGBT. Un MOSFET éprouvée est le STP10NK60Z (Merci Pavel). Ce MOSFET a une tension de claquage de porte-source de 30 volts et a serrage diodes protégeant le portail. Un autre qui a très bien fonctionné est le 730 IRF relativement bon marché. MOSFET ont généralement besoin d’un peu d’une tension supérieure à IGBT pour passer donc une résistance k 8 6 devrait être bon. Si vous utilisez un MOSFET sans serrage diodes une zener de 15 Volt est conseillé.

Je ne pouvais pas intégrer une vidéo, mais vous allez trouver ici. C’est une lampe de 60 watts. Le léger scintillement peut s’afficher lorsque la lampe est tournée vers le haut, est un artefact. Elle est causée par mon appareil photo de téléphone portable en train de s’adapter à l’évolution de l’intensité lumineuse

Conclusion : bâton pour le MOSFET, ils sont en moyenne 4 fois moins cher que de l’IGBT

NOMENCLATURE :
Pont redresseur. J’ai utilisé un pack de DIL volts 1 ampère 400 0,25 euro
Diode 1n4001 ou 1N4007 0,10 euro
Euro v 1.36 condensateur 100uF 350-400
résistance de 100k 06-0.5 Watt (en fait il dissipe abt 480mW max) 0,12 euro
résistance de 6k 8 1/4 Watt 0,10 euro
Zener 15 volts 0,5 Watt 0,08 euro
IRF730 MOSFET ou STP10NK60 0,58 euro
Optocoupleur 4n35 0,25 euro
Résistance entre 330 ohms - 470 ohm (voire 1 k selon sur l’optocoupleur) 0,10 euro

Ainsi, consacrée au détail monobloc prix le coût est de 2,94 euros

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