
本示例中介绍的电风扇电子调速器使用数字电路和相移控制电路通过改变晶闸管的导通角来改变电风扇电机的工作电压,从而改变电风扇的风速风扇. 电子调速器具有操作简单,使用安全可靠等特点,可以代替电风扇的机械三速调速开关和吊扇调速器.
电路的工作原理
电风扇电子调速器电路由电源电路,多谐振荡器,计数器分配器的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R1,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和R4,电位器RP和电容器C3和组成.
计数分配器由控制按钮S2,电容器C5,二极管VD2,电阻器R5和十进制计数器/脉冲分配器IC2组成.
工作状态指示电路由限流电阻R2,R10-R13和发光二极管VL1-VL5组成.
风速控制电路由晶体管1-V3电风扇调速器电路图,双向触发二极管V4,晶体管VT,电阻器R6-R9和电容器C6-ClO组成.
打开电源开关51. 将交流220V电压降低Cl电风扇调速器电路图,对VD1整流,对C2滤波并对VS稳定后,它将为IC1和IC2提供12V直流电压.

多谐振荡器已开机并振荡. 低频振荡脉冲从ICl的引脚3输出. 当按下52时,此低频振荡脉冲通过52作为IC2计数脉冲添加到IC2的14英尺. 按下52,在1C2的输入14中输入计数脉冲.
当IC2输入第一个计数脉冲时,其YO端子(引脚3)输出高电平,这使V3饱和并导通,而VL2点亮. 因为相移电容器Cg的电容大,所以晶闸管VT处于截止状态. 电风扇马达M不旋转.
当IC2输入第二个计数脉冲时,其Y1端子(引脚2)输入一个高电平,从而VL3点亮,V2饱和并导通,并且在C8和Cg串联后,等效相移电容器已更改. VT由触发器打开. 此时,VT的导通角较小,电风扇处于低速运行状态.
当IC2输入第三个计数脉冲时,其Y2端子(引脚4)输出高电平,然后VL4点亮,V1饱和并导通. C7与C8和C9串联后,等效于相移电容器. 容量进一步减小,并且VT的导通角进一步增大. 此时,电风扇处于中速运行状态.
当第四个计数脉冲输入到lC2时,其Y3端子(引脚7)输出高电平,从而VL5点亮. 此时,V1-V3全部被切断. C6-C9串联后,制成等效移相电容器. 容量最小,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端子(引脚10)输出高电平以使VD2导通,IC2被迫复位,并且YO端子输出高电平以使V3饱和并导通,并且VT已关闭. ,电风扇停止.
调整RP的电阻以改变多谐振荡器的振荡频率.
组件选择
R1和R9使用1 / 2W金属膜电阻器; R2-R8和R10-Rl3使用1 / 4W金属膜电阻器或碳膜电阻器.
RP使用有机固体电位器.

Cl和ClO均使用耐压超过400V的CBB电容器; C2和C3使用耐压为25V的铝电解电容器; -C9使用单片电容器.
VD1选择lN4007硅整流二极管; VD2选择了lN4148硅开关二极管.
VS选择使用1N4742(1W,l2V)硅稳压二极管.
VLl-VL5选择不同颜色的Φ3mm发光二极管.
p1-V3选择3DG27D或3DG410、3DA4lF,MPSA42硅NPN晶体管; V4选择DB3型双向触发二极管.
VT使用TLC336A双向晶闸管.
IC1选择NE555或CD7555时基集成电路; IC2选择CD4017或C017十进制计数/脉冲分配器集成电路.
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