Kategorie: Praktická elektronika, Začátečníci elektrikáři
Počet zobrazení: 331096
Komentáře k článku: 18

Triakové: od jednoduchých po složité

 

Triakové: od jednoduchých po složitéV roce 1963 se velká rodina Trinistorů objevila jako další „příbuzný“ - triak. Jak se liší od svých „bratrů“ - trinistů (tyristů)? Nezapomeňte na vlastnosti těchto zařízení. Jejich práce se často porovnávají s činností obyčejných dveří: zařízení je zamčeno - v obvodu není žádný proud (dveře jsou zavřené - není tam žádný průchod), zařízení je otevřené - v obvodu se objevuje elektrický proud (dveře se otevřou - vstup). Ale mají společnou chybu. Tyristory prochází proudem pouze dopředu - obyčejné dveře se tak snadno otevírají „od sebe“, ale bez ohledu na to, jak moc je k sobě přitahujete - v opačném směru bude veškeré úsilí zbytečné.

Vědci zjistili, že zvýšením počtu polovodičových vrstev tyristoru ze čtyř na pět a vybavením kontrolní elektrodou je zařízení s takovou strukturou (později nazývané triak) schopné procházet elektrickým proudem v obou směrech vpřed i vzad.

Podívejte se na obrázek 1, zobrazující strukturu polovodičových vrstev triaku. Navenek se podobají tranzistorové struktuře p-n-r typu, ale liší se v tom, že mají tři další oblasti nvodivost. A tady je to, co je zajímavé: ukázalo se, že dva z nich, umístěné na katodě a anodě, vykonávají funkce pouze jedné polovodičové vrstvy - čtvrté. Pátý tvoří oblast s n-vodivost ležící poblíž kontrolní elektrody.

Je zřejmé, že provoz takového zařízení je založen na složitějších fyzikálních procesech než u jiných typů tyristorů. Abychom lépe porozuměli principu triacké operace, použijeme její tyristorový analog. Proč přesně tyristor? Faktem je, že oddělení čtvrté polovodičové vrstvy triaku není náhodné. Díky této struktuře, v dopředném směru proudu protékajícího zařízením, anoda a katoda plní své hlavní funkce, a pokud jsou obráceny, zdá se, že mění místa - anoda se stává katodou a katoda se naopak stává anodou, to znamená, že triak lze považovat za dvě protilehlé zapnutý tyristor (obr. 2).

Trinistorový analogový triak

Trinistorový analogový triak

Představte si, že na řídicí elektrodu je aplikován spouštěcí signál. Když je napětí na anodě zařízení kladná polarita a záporné na katodě, protéká levý trinistor elektrický proud. Pokud je polarita napětí na výkonových elektrodách obrácena, zapne se pravý trinistor. Pátá polovodičová vrstva, stejně jako řídicí jednotka řízení pohybu vozidel na křižovatce, vyšle spouštěcí signál, v závislosti na fázi proudu, do jednoho z trinistoru. Při absenci spouštěcího signálu je triak uzavřen.

Obecně lze její akci porovnat například s otočnými dveřmi ve stanici metra - ve kterém směru je zatlačíte, určitě se otevřou. Ve skutečnosti aplikujeme odblokovací napětí na řídicí elektrodu triaku - „tlačíme“ a elektrony, jako cestující spěchající na palubu nebo výstup, budou protékat zařízením ve směru určeném polaritou anody a katody.

Tento závěr je potvrzen charakteristikou proudu a napětí zařízení (obr. 3). Skládá se ze dvou identických křivek, které jsou vůči sobě otočeny o 180 °. Jejich tvar odpovídá charakteristice proudu a napětí dynistoru a oblasti nevodivého stavu, jako je tomu u trinistoru, lze snadno překonat, pokud je na řídicí elektrodu přivedeno spouštěcí napětí (měnící se části křivek jsou znázorněny přerušovanou čarou).

Vzhledem k symetrii charakteristiky proud-napětí bylo nové polovodičové zařízení nazýváno symetrickým tyristorem (zkráceně - triakem). Někdy se nazývá triak (termín pocházející z angličtiny).

Triak zdědil po svém předchůdci, tyristoru, všechny své nejlepší vlastnosti. Nejdůležitější výhodou této novinky je však to, že dvě polovodičová zařízení jsou v jejím případě okamžitě umístěna. Posuďte sami. Pro řízení stejnosměrného obvodu je vyžadován jeden tyristor, pro obvod střídavého proudu zařízení musí být dva (paralelně zapnuté). A vezmeme-li v úvahu, že každý z nich potřebuje samostatný zdroj uvolňovacího napětí, které by mělo zapnout zařízení přesně v okamžiku změny fáze proudu, je zřejmé, jak obtížná bude taková řídicí jednotka. Pro triaka není druh proudu důležitý. Stačí pouze jedno takové zařízení se zdrojem odblokovacího napětí a je připraveno univerzální řídicí zařízení. Může být použit v DC nebo AC napájecím obvodu.

Úzký vztah mezi tyristorem a triakem vedl k tomu, že tato zařízení měla hodně společného. Elektrické vlastnosti triaku jsou tedy charakterizovány stejnými parametry jako tyristor. Rovněž jsou označeny stejným způsobem - písmeny KU, třímístným číslem a indexem písmen na konci označení. Někdy jsou triaky označeny poněkud jinak - písmeny TC, což znamená „tyristor je symetrický“.

Obvyklé grafické označení triaků na schématech obvodu je znázorněno na obrázku 4.

Triakové: od jednoduchých po složitéPro praktické seznámení s triaky vybereme zařízení řady KU208 - triode symetrické tyristory typu p-p-p-p. Typy zařízení jsou označeny písmenovými indexy v jejich označení - A, B, C nebo G. Konstantní napětí, které triak s indexem A vydrží při zavření, je 100 V, B - 200 V, V - 300 V a G - 400 V. Zbývající parametry těchto zařízení jsou identické: maximální stejnosměrný proud v otevřeném stavu je 5 A, pulzní proud je 10 A, svodový proud v uzavřeném stavu je 5 mA, napětí mezi katodou a anodou ve vodivém stavu je -2 V, hodnota uvolňovacího napětí na řídicí elektrodě 5 V při 160 mA, rozptýlené pouzdrem Přístroj poháněné 10 W, maximální provozní frekvence - 400 Hz.

A nyní se podívejme na elektrická osvětlovací zařízení. Není nic jednoduššího řídit práci kterékoli z nich. Stiskl jsem například tlačítko spínače - a v místnosti se rozsvítil lustr, znovu stiskl - vyšel. Někdy se však tato výhoda neočekávaně změní v nevýhodu, zejména pokud chcete, aby byl váš pokoj útulný, vytvořil pocit komfortu, a proto je důležité zvolit správné osvětlení. Nyní, pokud se záře lamp změnila hladce ...

Ukazuje se, že není nic nemožného. Místo klasického spínače je nutné připojit elektronické zařízení, které řídí jas lampy. Funkce ovladače, „velitele“ lamp, v takovém zařízení vykonává polovodičový triak.

Můžete vytvořit jednoduché ovládací zařízení, které vám pomůže ovládat jas záře stolní lampy nebo lustru, měnit teplotu horké desky nebo špičku páječky pomocí obvodu znázorněného na obrázku 5.

Schematický diagram regulátoru

Obr. 5. Schéma regulátoru

Transformátor T1 převádí síťové napětí 220 V na 12 - 25 V. Je usměrňován diodovým blokem VD1-VD4 a přiváděn do řídicí elektrody triaku VS1. Rezistor R1 omezuje proud řídicí elektrody a velikost řídicího napětí je řízena proměnným rezistorem R2.

Časové diagramy napětí: a - v síti; b - na kontrolní elektrodě triaku, c - na zátěži

Obr. 6. Časové diagramy napětí: a - v síti; b - na kontrolní elektrodě triaku, c - na zátěži.

Pro snazší pochopení činnosti zařízení vytváříme tři časové diagramy napětí: síť, na řídicí elektrodě triaku a na zátěži (obr. 6). Po připojení zařízení k síti se na jeho vstup přivádí střídavé napětí 220 V (obr. 6a). Současně je na regulační elektrodu triaku VS1 přivedeno záporné sinusové napětí (obr. 66). V okamžiku, kdy jeho hodnota překročí spínací napětí, se zařízení otevře a proudem protéká zátěž.Jakmile je hodnota řídicího napětí nižší než prahová hodnota, triak zůstává otevřený kvůli skutečnosti, že zátěžový proud překračuje přídržný proud zařízení. V okamžiku, kdy napětí na vstupu regulátoru změní svou polaritu, triak se uzavře. Proces se pak opakuje. Napětí při zatížení tedy bude mít tvar pilového zubu (obr. 6c)

Čím větší je amplituda řídicího napětí, tím dříve se triak zapne, a tím déle bude aktuální proud v zátěži. Naopak čím menší je amplituda řídicího signálu, tím kratší je doba trvání tohoto impulzu. V krajní levé poloze variabilního rezistoru R2 motoru podle diagramu zatížení absorbuje plné "části" výkonu. Pokud je regulátor R2 otočen v opačném směru, amplituda řídicího signálu je pod prahovou hodnotou, triak zůstane v uzavřeném stavu a proud nebude protékat zátěží.

Je snadné uhodnout, že naše zařízení reguluje energii spotřebovanou zátěží, čímž se mění jas lampy nebo teplota topného článku.

Na zařízení můžete použít následující prvky. Triac KU208 s písmenem B nebo G. Diodový blok KTs405 nebo KTs407 s libovolným písmenovým indexem, čtyři jsou také vhodné polovodičová dioda série D226, D237. Permanentní rezistor - MLT-0,25, variabilní - SPO-2 nebo jakýkoli jiný výkon nejméně 1 W. ХР1 - standardní síťový konektor, XS1 - socket. Transformátor T1 je navržen pro napětí sekundárního vinutí 12-25 V.

Pokud není vhodný transformátor, udělejte to sami. Jádro je vyrobeno z ~ 16 desek, tloušťka sady je 20 mm, vinutí I obsahuje 3300 závitů drátu PEL-1 0,1 a vinutí II obsahuje 300 závitů PEL-1 0,3.

Páčkový přepínač - jakákoli síťová pojistka, musí být navržena pro maximální proud zátěže.

Regulátor je sestaven v plastovém pouzdře. Na horním panelu je namontován přepínač, variabilní rezistor, držák pojistek a zásuvka. Ve spodní části skříně je umístěn transformátor, diodový blok a triak. Triak musí být vybaven radiátorem rozptylujícím teplo o tloušťce 1 - 2 mm a plochou nejméně 14 cm2. Do jedné z bočních stěn podvozku vyvrtejte otvor pro napájecí kabel.

Zařízení není třeba upravovat a se správnou instalací a opravitelnými částmi začne fungovat ihned po připojení k síti.

POUŽITÍM REGULÁTORU NEZABUDNĚTE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. BYDLENÍ OTEVŘETE POUZE ODPOJENÍM SPOTŘEBIČE ZE SÍTĚ!

V. Yantsev.

Viz také na bgv.electricianexp.com:

  • Triac Control: Výkonné řízení střídavého zatížení
  • Jak zkontrolovat triak
  • Metody a obvody pro řízení tyristorů nebo triaků
  • Jak snadno ovládat výkonné střídavé zatížení
  • Jak zkontrolovat diodu a tyristor. 3 snadné způsoby

  •  
     
    Komentáře:

    # 1 napsal: | [citovat]

     
     

    Dobrá věc je triak, při ovládání zátěže se nezasekává jako relé, je menší velikosti, hlavní věcí je vybrat vhodný radiátor pro chlazení 0,5 ... 1 V padajícího na přechod. Napětí můžete ovládat stejně jako v příkladu, a také otevírat pomocí pulzu a dokonce uzavírat pomocí impulzu odlišné polarity.

    Nevýhodou je však i to, že pro různé polarity přiváděného a řídicího napětí je bod otevření kladných a záporných půlvln mírně posunut, protože při práci na transformátoru je díky tomu konstantní složka magnetizace. Ve vyrobeném zařízení spotřeboval transformátor několikrát více proudu než při zatížení. Dlouho jsme bojovali, abychom zjistili proč, ale stále jsme našli důvod.

     
    Komentáře:

    # 2 napsal: | [citovat]

     
     

    Autorovi článku - triakové od jednoduchých po složité.

    Která dioda ani žádný triak nevedou opačným směrem!
    To je základ pro provoz polovodičových diod.

     
    Komentáře:

    # 3 napsal: andy78 | [citovat]

     
     

    Fomichu, myslíš to vážně nebo vtip?

    Jakýkoli triak může být reprezentován dvěma tyristory spojenými proti paralelně a prochází proudem v obou směrech, tj. triak vede proud jak z anody do katody, tak z katody do anody. Toto je jeho nejdůležitější vlastnost a ve skutečnosti se triak liší od tyristoru (tyristory v otevřeném stavu vedou proud pouze jedním směrem).

     
    Komentáře:

    # 4 napsal: | [citovat]

     
     

    To ne, nebyl jsem si srandu.
    Chtěl jsem na tuto skutečnost upozornit. Z vaší nabídky ...

    (Jakýkoli triak může být reprezentován dvěma tyristory spojenými proti sobě paralelně a prochází proudem v obou směrech, tj. Triak vede proud jak z anody do katody, tak z katody do anody)

    Kde je tedy anoda triaku a kde je katoda?
    Právě v okamžiku, kdy je otevřen 1. tyristor, je druhý konec uzavřen, když je otevřen druhý tyristor
    1st_ je uzavřen.
    A napsat, že triak se chová opačným směrem ...
    Pravděpodobně potřeba psát - vede proud v obou směrech ...

     
    Komentáře:

    # 5 napsal: andy78 | [citovat]

     
     

    Vidím. To je jednoduše dvojznačnost pojmů. Souhlasím s tím, že triak a anoda fyzicky chybí v triaku, ale jsou podmíněně terminologicky koncepční.

    Zde je například citace z Wikipedie: „Na rozdíl od trinistoru, který má katodu a anodu, není správné nazývat hlavní (výkonové) svorky triaru jako katodu nebo anodu, protože díky triakové struktuře jsou jedna a druhá současně. z elektrody jsou hlavní terminály triaku odlišné a existuje analogie s katodou a anodou trinistoru. Jeden z terminálů triaku se nazývá podmíněná katoda, druhý - podmíněná anoda ... "

    O "triaku vede proud v obou směrech" souhlasím, protože Fráze „triak vede proud v opačném směru“ není zcela správná.

     
    Komentáře:

    # 6 napsal: | [citovat]

     
     

    Takže triak na tomto obvodu lze snadno nahradit dvěma tyristory spojenými v opačném paralelním stejném označení? A je to možné v každém případě s triaky?

     
    Komentáře:

    # 7 napsal: andy78 | [citovat]

     
     

    Teoreticky možné. Jeden triak může nahradit dva proti sobě paralelní připojené tyristory a naopak dva správně připojené tyristory mohou nahradit triaka. Prakticky k tomu potřebujete použít jiný ovládací obvod, protože každá tiristra má vlastní regulační elektrodu. Zde můžete vidět řídicí obvody tyristorů.

     
    Komentáře:

    # 8 napsal: | [citovat]

     
     

    Výborný článek, vše je uvedeno velmi jasně a snadno.

     
    Komentáře:

    # 9 napsal: | [citovat]

     
     

    Odpovězte prosím na mail, taková otázka. Pokud místo triaku používají tyristory, jsou anoda a katoda spojeny podle schématu? Ale naopak, nic špatného nepřijde z toho? A jak přesně zjistit, co jinak?

     
    Komentáře:

    # 10 napsal: | [citovat]

     
     

    Skvělý článek.

    Dlouho jsem hledal způsob, jak vyrobit polovodičové relé (ticho), nechápal jsem, jak ovládat. Všechno je velmi jednoduché. Díky autorovi.

    Napájení elektroměru, za elektroměrem pouze transformátor dodávající triak. Ovladač točí zátky, triak se uzavře a vše je bez napětí.

    Půjdu sbírat okruh :)

     
    Komentáře:

    # 11 napsal: | [citovat]

     
     

    Tento článek je opravdu dobrý, ale nejsem moc gramotný. Píšete, že současně je na řídicí elektrodu triakového VS1 přivedeno záporné sinusové napětí. Jak ale může být sinusoidní, pokud je na regulační elektrodu aplikována řezná vlna, tzn. stejnosměrný proud. A ještě jednu věc, žádám vás, abyste mě poučili - píšete - a proměnné napětí R2 je řízeno proměnným odporem R2. Ale podle schématu tok již prochází odporem R1 a omezuje proud a zdá se mi napětí. Tak proč potřebujeme R1, pokud existuje potenciometr? Předem děkuji za odpověď.

     
    Komentáře:

    Napsal # 12: | [citovat]

     
     

    Sestavil obvod.Simistor set tc112 nemusel vylučovat diodový můstek, protože půlvlnná polarita na řídicí elektrodě (UE) by se měla shodovat s polaritou sítě. To je vysvětleno skutečností, že simistor otevírá polovinu půlvlny na UE, když se zvyšuje, a uzavírá se, když půlvlna prochází nulou.

     
    Komentáře:

    # 13 napsal: | [citovat]

     
     

    Podle schématu: transformátor klesá na 12 - 25 V a vytváří střídavé napětí s frekvencí 50 Hz. Dále: výstupní usměrňovač nevydává konstantu, ale napětí PULSING SINUSOIDAL s frekvencí 100 Hz. Co se děje?: Signály na řídicí elektrodě sinusového tvaru SYMISTOR s frekvencí 100 Hz udržují zařízení otevřené. A pokud namísto triaku umístíme 2 tyristory proti směru hodinových ručiček, pak se ALTERNATIVELY otevírají a uzavírají s frekvencí 50 Hz, protože ve výkonové části obvodu se střídavý proud přesně této frekvence. Nyní přidejte proměnný odpor k rezistoru omezujícímu proud a začněte s ním hrát. AMPLITUDE řídících pulzů se mění a v důsledku toho se otevírá okamžik otevření tyristorů (nebo triaků). Nastavuje se výkon zátěže. Ale kvůli skutečnosti, že zatížení pracuje od poloviny do maxima jmenovitého výkonu: tyristory a triaky mají tzv. Maximální úhly odblokování (minimum a maximum). Proto musíte VYBRAT a najít COMPROMISE pro výkon min / max. Doufám, že je to srozumitelné?

     
    Komentáře:

    Napsal # 14: | [citovat]

     
     

    Zajímavý článek se mi moc líbil. Jen tomu nerozumím, obvod sekundárního vinutí transformátoru je uzavřen potenciometrem a řídicí signál je z něj odstraněn, ale proč je odbočka z tohoto obvodu k síťovému napětí?

     
    Komentáře:

    # 15 napsal: kokon | [citovat]

     
     

    attilla,
    Pokud toto připojení neexistuje, nebude proud protékat ovládacím terminálem, protože obvod musí být uzavřen, proud neproudí v otevřeném obvodu, transformátor odpojí sekundární obvod od primárního, pokud toto připojení odstraníte, proud v sekundárním okruhu bude protékat pouze potenciometrem nebude na ovládacím terminálu žádný proud vzhledem k jeho jiným svorkám (s výjimkou vlastních svodových proudů). Pokud nakreslíme analogii s dveřmi, jde o to, jak se pokusit otevřít dveře za kliku, zatímco visí na samotných dveřích, neotevře se to, protože není důvod ji odstrčit, když stojíme na podlaze, otevírajeme dveře relativně vůči podlaze.

     
    Komentáře:

    # 16 napsal: | [citovat]

     
     

    a já mám tuto otázku: Máme polovodičové relé. Navrženo pro řízení střídavého proudu (uvnitř triaku), dodávající stejnosměrný proud na vstup. Bude takové relé řídit stejnosměrný proud? Děkuji vám všem za odpověď.

     
    Komentáře:

    # 17 napsal: Alexander | [citovat]

     
     

    Snažím se přijít na práci triaka. Díky za článek.
    Poznámka k takovému plánu. Mnoho autorů na těchto stránkách poskytuje při vysvětlování funkce triaku rovnocenný obvod dvou tyristorů s připojenými ovládacími elektrodami. Ale jak tomu rozumím, takové schéma není funkční. Vzhledem k tomu, že chcete otevřít tytoror, musíte použít signál vzhledem ke katodě. Pro jeden tyristor to neplatí pro jiného.
    Proto je takový systém pouze zavádějící.
    Pro spuštění takového obvodu dvou tyristorů je třeba mít přerušené řídicí elektrody a dva zdroje energie.
    Nebo se mýlím ???

     
    Komentáře:

    # 18 napsal: Deha | [citovat]

     
     

    Dioda může být obecně nahrazena baterií.