Scopul lucrării constă in elaborarea unui dispozitiv universal pentru dirijarea simplă și rapidă a sarcinilor de curent alternativ în baza unui dispozitiv semiconductor de putere care ar permite furnizarea unei tensiuni maxime de 600 V și un curent maximal de 12 A. De asemenea se va efectua izolarea galvanică între partea de control și cea de putere din motiv de siguranță a utilizatorului. Noutatea şi originalitatea științifică a rezultatelor obținute constă implementarea a două metode diferite de modulare a semnalului, și anume prin modularea de fază prin tăierea semiundelor cu o valoarea dorită cuprinsă între 0 și 20 ms, avînd un pas de 2 ms. A doua metodă constă în modularea semnalului de la rețea prin impuls, și anume limitarea controlată a impulsurilor aplicate la sarcină timp de o perioadă, aleasă experimental de 100 ms. Astfel se poate controla numărul de impulsuri aplicate cu o precizie de pînă la un impuls pe o perioadă de timp. Ambele metode permit reglarea cu prcizie a energiei furnizate către sarcină. Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea unui dispozitiv universal de control a unei game largi de sarcini rezistive, inductive și capacitive prin diferite metode alese în dependență de inerția sarcinii, care va putea fi dezvoltat în continuare pentru a fi propus spre vînzări pe piață.
Goals of the work consists in the elaboration of a universal device for the simple and rapid steering of AC loads based on a semiconductor device of power that would allow to supply a maximum voltage of 600 V and a maximum current of 12 A. Also the galvanic isolation between the part will be carried out. control and power due to user safety. Obtained scientific novelty and originality of the results consists of the implementation of two different methods of modulation of the signal, namely by the phase modulation by cutting the semiconductors with a desired value between 0 and 20 ms, having a step of 2 ms. The second method consists of modulating the signal from the network by impulse, namely the controlled limitation of the impulses applied to the load for a period, chosen 100 ms experimentally. This way you can control the number of pulses applied with an accuracy of up to a pulse over a period of time. Both methods allow the precise adjustment of the energy supplied to the load. The applicative significance of the work consists in the elaboration of a universal control device of a wide range of resistive, inductive and capacitive loads by different methods chosen depending on the inertia of the load, which can be further developed to be proposed for sale on the market.