Le variateur de courant alternatif est conçu pour contrôler la tension du courant alternatif, qui peut transférer du courant jusqu’à 600V 16/24A. Dans la plupart des cas, le variateur est utilisé pour allumer/éteindre des lampes ou des éléments chauffants, mais il peut également être utilisé pour des ventilateurs, des pompes, des purificateurs d’air, etc.
Dernièrement, le variateur est devenu une décision souvent utilisée pour les systèmes domestiques intelligents. Par exemple, lorsque vous avez besoin de modifier en douceur la tension de l’alimentation. Le courant s’allume ou s’éteint lentement.
La partie alimentation du variateur est isolée de la partie commande, afin d’exclure la possibilité d’une perturbation par un courant élevé d’un microcontrôleur.
Le niveau logique est tolérant à 5V et 3,3V, il peut donc être connecté au microcontrôleur avec une logique de niveau 5V et 3,3V.
Dans Arduino, le variateur est contrôlé par la bibliothèque RBDdimmer.h, qui utilise des interruptions externes et des interruptions de temps de traitement. Cela simplifie l’écriture du code et donne plus de temps de traitement au code principal. C’est pourquoi vous pouvez contrôler plusieurs variateurs à partir d’un seul microcontrôleur.
Vous pouvez télécharger la bibliothèque RBDDimmer.h et quelques exemples dans « Documents » ou sur GitHub. Nous mettons constamment à jour notre bibliothèque, aussi nous recommandons de vérifier les mises à jour du site web ou de s’abonner à notre lettre d’information.
Le variateur est connecté aux contrôleurs Arduino via deux broches numériques. La première (Zero) pour contrôler le passage de la phase nulle de AC, qui est utilisée pour initier le signal d’interruption. La seconde (DIM/PSM) pour contrôler le courant (dim).
Notez que Zero nécessite une connexion aux broches désignées du microcontrôleur (qui sont différentes selon le modèle de Uno, Nano, Leonardo, Mega), puisqu’il est lié aux interruptions du microcontrôleur.
La gradation peut être réalisée par la modulation par saut d’impulsions :
Les méthodes 1 et 2 sont les plus faciles à exécuter avec l’aide d’un Dimmer et d’un code de programme : dans les deux cas, il faut un circuit qui détecte le passage à zéro et qui peut contrôler un TRIAC.
| Puissance | jusqu’à 600V |
| TRIAC | BTA16-600V / BTA24-600V |
| Isolation | Optocoupleur |
| Niveau logique | 3.3V/5V |
| Point zéro | Niveau logique |
| Modulation (DIM/PWM) | niveau logique ON/OFF TRIAC |
| Courant du signal | >10mA |
| Environnement : | Pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieurTempératures de fonctionnement : -20°C à 80°CO Humidité de fonctionnement : Environnement sec uniquement |
| ROHS3 | Conformité |
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