Control de potencia con triac para microcontrolador ... MUY BUENO/1 PaperDimmerP… · con su led....

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Componentes 3 R 1K 1/4W 1 R 56K 1/2W 1 R 120K 1/2W 1 R 270K 1/2W 1 R 5K6 1/2W 1 R 39 1/2W 1 Triac BT137 1 Radiador TO220 1 Diac BR100 3 IC MOC3021 3 zócalos IC 6 pin 1 regletax4 CI 5.08 2 C 100nF/400V 4 pines hembra 2.54 Como vemos en el esquema del circuito, conectamos a las entradas D1,D2 y D3 tres salidas digitales de un microcontrolador. Estas señales están conectadas a través de una resistencia a un diodo led (dentro del optoacoplador) y cuando estén activas encenderán el led del interior del optoacoplador MOC3021. Este optoacoplador dispone de un "foto interruptor bidireccional" (vaya palabro!!), que se activará o desactivará en consonancia con su led. ¿Y que ocurre cuando se activa?, pues que puentea la resistencia que hemos colocado en sus terminales, de forma que eliminamos la caída de tensión que se produce en esa resistencia, y por lo tanto aumentamos la tensión de la puerta de disparo del triac. De esta forma como tenemos 3 resistencias puenteadas, tenemos 8 valores distintos (ver tabla de la derecha) que se sumarán a la resistencia R7. Todo esto ocurre muy rápido, unas 50 veces por segundo, y lo que hacemos al aumentar esa tensión, es que el triac conduzca más tiempo hasta que vuelva a pasar por cero. (Para más información puedes mirar el Papertriac) Si la carga no tiene mucha inductancia (lámpara), puedes prescindir del filtro RC (Resistencia R8 y Condensador C2). 1 1 2 3 6 5 4 MOC 3021 1K 1K 1K 1 2 3 6 5 4 MOC 3021 1 2 3 6 5 4 MOC 3021 56K 120K 270K BT137 Gate MT2 MT1 5K6 BR100 39 1 2 3 4 100nF 100nF J2 3 4 1 2 220v AC 3 4 1 2 220v AC Etiqueta componentes Etiqueta lado cobre Lado componentes RayosX J1 GND D3 R2 R3 IC1 IC2 IC3 R4 R5 R6 R7 D1 R8 C1 C2 J2 TR1 R1 D1 D2 1 2 3 6 5 4 MOC 3021 1K 1K 1K 1 2 3 6 5 4 MOC 3021 1 2 3 6 5 4 MOC 3021 56K 120K 270K BT137 Gate MT2 MT1 5K6 BR100 39 1 2 3 4 100nF J1 GND R2 R3 IC1 IC2 IC3 R4 R5 R6 R7 D1 R8 C1 100nF C1 TR1 R1 D3 D1 D2

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Control de potencia con triac para microcontrolador (Compatible con Arduino)

Si queremos regular la potencia de una carga de 220v mediante un microcontrolador, podemos utilizar un triac y controlando el ángulo de cebado del triac, podemos controlar la intensidad de carga. El triac se ceba mediante un diac que conduce a partir de 28v. esa tensión de disparo la podemos modificar con una resistencia variable por ordenador. La forma de modificar esta resistencia es descomponerla en varias resistencias más pequeñas que se puedan puentear mediante unos optoacopladores (de esta forma aíslamos el microcontrolador de las altas tensiones).

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Componentes3 R 1K 1/4W1 R 56K 1/2W1 R 120K 1/2W1 R 270K 1/2W1 R 5K6 1/2W1 R 39 1/2W1 Triac BT1371 Radiador TO220 1 Diac BR1003 IC MOC30213 zócalos IC 6 pin1 regletax4 CI 5.082 C 100nF/400V4 pines hembra 2.54

Como vemos en el esquema del circuito, conectamos a las entradas D1,D2 y D3 tres salidas digitales de un microcontrolador. Estas señales están conectadas a través de una resistencia a un diodo led (dentro del optoacoplador) y cuando estén activas encenderán el led del interior del optoacoplador MOC3021. Este optoacoplador dispone de un "foto interruptor bidireccional" (vaya palabro!!), que se activará o desactivará en consonancia con su led. ¿Y que ocurre cuando se activa?, pues que puentea la resistencia que hemos colocado en sus terminales, de forma que eliminamos la caída de tensión que se produce en esa resistencia, y por lo tanto aumentamos la tensión de la puerta de disparo del triac. De esta forma como tenemos 3 resistencias puenteadas, tenemos 8 valores distintos (ver tabla de la derecha) que se sumarán a la resistencia R7. Todo esto ocurre muy rápido, unas 50 veces por segundo, y lo que hacemos al aumentar esa tensión, es que el triac conduzca más tiempo hasta que vuelva a pasar por cero. (Para más información puedes mirar el Papertriac) Si la carga no tiene mucha inductancia (lámpara), puedes prescindir del filtro RC (Resistencia R8 y Condensador C2).

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