Alors que la plupart des versions du circuit intégré ne fonctionnent qu'avec des entrées de redresseur en pont standard, les variantes «xx1» (BM1Z101FJ, par exemple) fonctionneront également avec des alimentations CA-CC dotées d'entrées doubleur de tension (voir schéma à gauche). Là encore, les entrées AC1 et AC2 ne sont pas interchangeables. Les entrées haute tension sont conditionnées pour fournir une sortie à drain ouvert compatible logique. Detecteur de passage par zéro de conduite. Le temps de retard entre le passage à zéro détecté et une transition sur le signal de sortie est programmable par résistance dans les variantes xx2 et xx3 (encore une fois, voir le tableau ci-dessous pour le résumé) à l'une des quatre valeurs (+ 200 μs, 0, -200 μs ou -480 μs). L'erreur est de ± 50µs ou moins, selon l'entreprise. Le matériel de calcul interne prend trois cycles de réseau complets après la mise sous tension de la puce avant de commencer à produire des impulsions de sortie. Les pièces xx1 ont un retard de sortie variable non programmable entre 270 et 480 μs, qui dépend de manière non linéaire de la tension secteur (voir fiche technique).
Voici une version simulable du circuit:
simuler ce circuit - Schéma créé à l'aide de CircuitLab
L'essentiel à noter ici est que la constante de temps de charge (lorsque Q1 est coupé) est contrôlée par R3, et à 220 ms, est beaucoup plus longue que la demi-période de la fréquence de ligne. Par conséquent, C1 passe la plupart de son temps à se recharger, et ne se décharge que pendant les brèves baisses de Vrect autour des passages par zéro. Comme Jasen le note, Q1 conduit et allume la LED uniquement lorsque C1 se décharge. (R3 fournit le courant de base pour le transistor. Detecteur de passage par zero 8. ) Les impulsions de courant de sortie sont à peu près centrées sur les passages à zéro, donc je ne suis pas sûr de la partie "précision" de la description. Pour moi, un circuit de «précision» aurait soit le front avant ou arrière de l'impulsion de sortie aligné avec précision avec le passage à zéro réel.
Detecteur De Passage Par Zero Trust
A+
Dernière modification par webscience; 17/05/2019 à 00h48. Aujourd'hui 17/05/2019, 00h51
#7
17/05/2019, 00h57
#8
Pour voir les photos, Il faut attendre un peu, le temps que le forum visualise le contenu. A+
17/05/2019, 01h02
#9
Je remets les fichier
Avec ce montage, tu peux varier la puissance jusqu' 500 Watts. Detecteur de passage par zero memory widget. A+
Dernière modification par webscience; 17/05/2019 à 01h04. 17/05/2019, 01h12
#10
merci pour le schéma ms j'ai fait un détecteur à base d'un amplificateur et il fonction bien, ms j'arrive pas à comprendre le l'autre( à pont de diode) et la différence entre eux. 17/05/2019, 01h27
#11
Pas facile à expliquer, sur la fréquence secteur, tu as 50 Hz, ce qui veut dire que 50 pulsations positives, et 50 pulsations négative, sur 1 fils
Mais comme tu as deux fils, ça te fait (50 * 2) = 100 pulsations positives, et 100 pulsations négative. La diode va réunir les pulsations positives sur un coté, et les pulsations négatives de l'autre coté.
Detecteur De Passage Par Zéro De Conduite
Fig. 1
par Lewis Loflin
Circuits mis à jour: Détecteurs de passage à zéro en courant alternatif améliorés pour Arduino. Un détecteur de passage à zéro est utilisé pour générer une impulsion de synchronisation liée à l'angle de phase de la tension alternative souvent utilisée dans les circuits de contrôle de puissance. La figure 1 montre la relation entre une impulsion de passage à zéro et une onde sinusoïdale. L'impulsion se produit à 0, 180 et 360 degrés. Fig. 2
Fig. 2 montre comment utiliser un opto-coupleur H11AA1 pour générer une impulsion de niveau TTL. Détecteur de passage par zéro simole | Elektor Magazine. Pendant la plupart du temps, la sortie du photo-transistor est BASSE, sauf lorsque la tension est proche de zéro, lorsque le collecteur passe en HAUT. Les deux émetteurs LED du H11AA1 assurent que les deux demi-cycles sont utilisés. Fig. 3
Fig montre un opto-coupleur plus commun tel qu'un 4N25, mais pour utiliser les deux demi-cycles, il faudra une entrée en pont de diodes. Fig. 4
Fig. 4 montre une application directe d'un détecteur de passage à zéro en utilisant un micro-contrôleur Arduino pour contrôler la puissance de sortie d'une lampe.
Date:2021/10/18 21:55:58 Hits:
Qu'est-ce qu'un circuit détecteur de passage à zéro? détecteur de passage à zéro Le détecteur de passage à zéro détecte combien de fois le signal d'entrée a franchi la valeur zéro ou le niveau de tension zéro. Le détecteur de croisement zéro est essentiellement un circuit comparateur qui compare le signal sinusoïdal d'entrée ou le signal d'onde sinusoïdale avec le niveau de tension zéro, en d'autres termes, nous pouvons dire que cela détecte la tension passant du niveau positif au niveau négatif et du niveau négatif au niveau positif. En savoir plus: l’intéressant détecteur de passage par zéro de Rohm - Micro-Semiconductor.com. La sortie du détecteur de passage par zéro change lorsque la tension d'entrée franchit le niveau zéro à High ou High à zéro. Un détecteur de passage à zéro compare le signal d'entrée avec la tension de référence zéro (Vref). Il modifie la sortie Soit +Vsat ou –Vsat en passant de LOW à HIGH ou vice versa. Lorsque l'entrée croise la tension de référence zéro. lorsque le signal de tension d'entrée est même un peu supérieur ou inférieur à 0v, la sortie changera rapidement.
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