Найти в Дзене
По Проводам

Сенсорное управление нагрузкой 220 Вольт.

Приветствую на канале! Сегодня будем включать/выключать нагрузку на 220 вольт с помощью сенсорной кнопки. У меня уже есть готовая силовая плата, её я делал для управления тремя нагревателями. Чтобы не собирать все с нуля воспользуемся этой платой. На ней собрано 3 одинаковых канала, как вы видите установлено 3 симистора, 3 зеленых светодиода для индикации работы. 3 оптопары - было! на обратной стороне платы. Три винтовых разъема для подключения нагревателей. Также разъем для питания 220 вольт, и белый маленький разъем для управляющих напряжений. Мы Будем использовать только один канал. Симисторы управляются с помощью оптопар MOC3083. Данная оптопара с детектором нуля, плюс таких оптопар в том что они, включаются при переходе через ноль, что существенно уменьшает помехи. Ну и само собой есть гальваническая развязка, если пробьёт симистор, то управляющая электроника не сгорит. Вот схема одного канала. Симистор BT139-600 на 16 ампер 600 вольт. К нему можно подключать нагрузку до 3,5 килов

Приветствую на канале! Сегодня будем включать/выключать нагрузку на 220 вольт с помощью сенсорной кнопки. У меня уже есть готовая силовая плата, её я делал для управления тремя нагревателями. Чтобы не собирать все с нуля воспользуемся этой платой.

Плата для управления нагрузкой 220 Вольт.
Плата для управления нагрузкой 220 Вольт.

На ней собрано 3 одинаковых канала, как вы видите установлено 3 симистора, 3 зеленых светодиода для индикации работы. 3 оптопары - было! на обратной стороне платы. Три винтовых разъема для подключения нагревателей. Также разъем для питания 220 вольт, и белый маленький разъем для управляющих напряжений. Мы Будем использовать только один канал.

Симисторы управляются с помощью оптопар MOC3083. Данная оптопара с детектором нуля, плюс таких оптопар в том что они, включаются при переходе через ноль, что существенно уменьшает помехи. Ну и само собой есть гальваническая развязка, если пробьёт симистор, то управляющая электроника не сгорит.

Оптосимистор MOC3083.
Оптосимистор MOC3083.

Вот схема одного канала.

Схема управления нагрузкой 220 Вольт на симисторе с оптосимистором.
Схема управления нагрузкой 220 Вольт на симисторе с оптосимистором.

Симистор BT139-600 на 16 ампер 600 вольт. К нему можно подключать нагрузку до 3,5 киловатт. Если не планируется мощной нагрузки, то можно установить симистор менее мощный. Естественно симистору нужен радиатор, и чем выше мощность тем больших размеров он требуется.

Также нам понадобятся сенсорная кнопка TTP223 и блок питания на 5 вольт.

Сенсорная кнопка TTP223.
Сенсорная кнопка TTP223.
Блок питания DNS 5 Вольт 2,5 Ампер.
Блок питания DNS 5 Вольт 2,5 Ампер.

Чтобы сделать фиксацию кнопки, нужно замкнуть на сенсорной кнопке контакты обозначенные буквой "B" Блок не обязательно на 2,5 Ампер, 100 миллиампер будет вполне достаточно.

Так выглядит схема полностью.

Схема сенсорного управления на кнопке TTP223 и симисторе.
Схема сенсорного управления на кнопке TTP223 и симисторе.

Зеленый светодиод на силовой плате не подключил так как сенсорная кнопка выдает примерно 3,7 вольта, этого недостаточно для оптопары при последовательном соединении.

Проверял на светодиодной лампе 20 вт.

Светодиодная лампочка на 20 Ватт.
Светодиодная лампочка на 20 Ватт.

К сожалению у этих сенсорных кнопок бывают ложные срабатывания поэтому я не рекомендую использовать данное решение в ответственных местах. Лучше использовать механическую кнопку

Например при питании от другого блока, сенсорная кнопка при включении в сеть самопроизвольно включалась, но примерно через 5 секунд начинала работать нормально, но этот эффект проявлялся не всегда. Видимо иногда при включении проскакивает импульс. Фильтры питания не помогли. Ниже вы видите блок на котором сенсорная кнопка работала некорректно.

Блок питания 5 Вольт 1 Ампер.
Блок питания 5 Вольт 1 Ампер.

В этом видео можно посмотреть как работает данная схема.

А на этом думаю все, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь этим видео, всем пока.