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. Detecteur de passage par zero day. (R3 fournit le courant de base pour le transistor. ) 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.
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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. 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. Circuits intégrés de détection de passage par zér... Electronique-ECI. 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).
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Cependant, en termes de consommation de courant, les circuits conventionnels de détection de passage par zéro utilisent un photocoupleur représentant près de la moitié de la puissance de veille de l'ensemble du système. (fig. 2+3)
Pour y répondre, ROHM a développé le premier circuit à détection intégrée de passage par zéro pour les alimentations dans le secteur des appareils électroménagers. Le circuit à détection intégrée de passage par zéro permet de réaliser la fonction sans avoir recours à un design complexe en utilisant des composants discrets. Detecteur de passage par zero en. De plus, la solution Rohm n'utilise pas d'opto coupleur typiquement utilisé dans d'autres solutions, cela donc permet de réduire encore plus le courant de veille et augmenter la fiabilité. Sans surprise, cette caractéristique a été bien identifiée par les fabricants d'appareils et déjà prise en compte dans la phase de qualification. La série BM1ZxxxFJ réduit la consommation de courant du circuit de passage par zéro à seulement 0, 01 W tout en alimentant continuellement le système.
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Transmission des signaux numériques sur courant alternatif, ou AC, se révèle impossible sans passage à zéro des détecteurs - circuits électriques qui détectent lorsque le courant atteint le point de l'onde de passage à zéro. Les faits
Sur un graphique de forme d'onde, le passage à zéro est la ligne droite qui traverse la vague. Dans l'électronique, un passage à zéro indique où la fonction d'onde change de positif à négatif ou vice versa. Dans un gradateur de lumière, par exemple, un détecteur de passage à zéro permet des ajustements de niveau de puissance du courant direct, tels que ces points ont aucune tension. L'interruption du courant partout ailleurs dans le cycle de vague crée un pic de puissance potentiellement dangereux. Detecteur de passage par zero la. Fonction
Zéro détecteurs de passage sont vitaux pour la transmission de signaux numériques sur des circuits à courant alternatif, comme dans les modems et autres appareils numériques. L'absence d'un circuit de détection de passage à zéro explique pourquoi les appareils audio à commande numérique produisent du bruit lorsque l'utilisateur augmente le volume trop rapidement.
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ROHM propose six modèles pour assurer la compatibilité avec une large gamme d'appareils électroménagers. Circuits intégrés de détection de passage par zéro pour appareils électroménagers | Electronique News. Prend en charge deux formes d'onde de sortie selon les spécifications
Carte d'évaluation
Une carte de développement de circuit intégré de détection de passage par zéro incluant une alimentation pour le circuit intégré de passage par zéro de ROHM est disponible, ce qui facilite l'évaluation de l'appareil. Cette carte d'évaluation est conçue afin de simplifier le processus décisionnel pour les concepteurs lorsqu'ils envisagent de remplacer les circuits existants à l'aide d'un photocoupleur. Disponibilité: disponible dès maintenant
Page d'assistance:
(un manuel de l'utilisateur pour la carte d'évaluation est également disponible)
Gamme de cartes d'évaluation
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