Kategorijos: Teminiai straipsniai » Praktinė elektronika
Peržiūrų skaičius: 71716
Straipsnio komentarai: 5

Namų dimeriai. Trečia dalis. Kaip valdyti tiristorių?

 


Kaip valdyti tiristorių?Kaip įjungti tiristorių? Įjunkite tiristorių nuolatinė srovė.

Straipsnių apie naminius sutemus pradžia:

Pirma dalis Tiristorių tipai

Antra dalis Tiristoriaus įtaisas

Norėdami atsakyti į šį klausimą, turėsite surinkti paprastą schemą, parodytą paveikslėlyje. 1. Surinkus grandinę, ji turėtų būti prijungta prie nuolatinės įtampos šaltinio. Geriausia, jei tai yra kontroliuojamas laboratorinis šaltinis su apsauga, bent jau nuo trumpojo jungimo, kas gali nutikti eksperimentų metu?

Kintamo rezistoriaus R2 variklis turėtų būti nustatytas į apatinę diagramos padėtį. Tada, laikydami nuspaustą SB1 mygtuką (lemputė vis tiek neturi degti), lėtai judinkite slankiklį aukštyn schemoje. Tam tikroje variklio padėtyje lemputė užsidega, po to mygtukas turėtų būti atleistas, tokiu būdu pašalinant signalą iš UE. Atleidus mygtuką, lemputė turėtų likti įjungta. Kaip visa tai galima paaiškinti?

Sukdami rezistoriaus R2 variklį, padidinome UE srovę, kurios tam tikra reikšme tiristoriaus charakteristika buvo ištiesinta ir ji atsidarė, kaip parodyta figūra 2 (Straipsnyje žr. tiristoriui būdingą voltos amperą) "Tiristoriaus įtaisas"). Rezistorius R1 yra skirtas apriboti srovę per RE taip, kad ji neviršytų leistino lygio, nurodyto atskaitos duomenyse. Jei dabar atleisite mygtuką SB1, lemputė liks apšviesta, nes jos srovės visiškai pakanka, kad tiristorius būtų atidarytas. Šis taškas taip pat parodytas paveiksle. 2kaip Iud.

Tiristoriaus įjungimo patirties schema

Piešimas 1. Tiristoriaus įjungimo patirties schema

Jei šiame eksperimente nurodykite tašką A paveiksle 1 Jei įjungiate miliamperį, tuomet galite išmatuoti valdymo elektrodo srovę. Jei išbandysite kelis tos pačios markės tiristorių pavyzdžius, kontrolinio elektrodo, kuriame užsidega lemputė, srovė bus skirtinga ir gana reikšminga. Šios srovės gali skirtis nuo 10 iki 15 mA.

Taip pat, naudodamiesi šia grandine, galite nustatyti tiristoriaus, kurio miliamperis yra prijungtas prie taško B, laikymo srovę, o kintamasis 2,2 - 3,3K omų rezistorius, anksčiau nulinis, prijungtas prie taško B. Kai tiristorių galima įjungti pasukus rezistorių R2, atleidus mygtuką SB1, papildomo kintamo rezistoriaus pagalba sumažinkite srovę apkrovoje.

Mažiausia srovė, kuria veikia tiristorius, bus šios bylos palaikymo srovė. Laikymo ir valdymo elektrodo srovė yra maža, 10–15 mA, tačiau abiem atvejais kuo mažesnė, tuo geriau.



Tiristoriaus valdymas impulsine srove

Norėdami atlikti šį eksperimentą, 1 paveiksle parodyta schema turėtų būti šiek tiek pakeista, pateikiant ją į vaizdą pagal 2 paveikslą.

Tiristoriaus valdymas impulsine srove

2 pav. Tiristoriaus valdymas impulsine srove

Kai paspaudžiamas mygtukas SB1, kondensatorius C1 įkraunamas per tiristoriaus UE, todėl tiristorius atsidaro trumpu įkrovimo srovės impulsu, kurį rodo šviečianti lemputė. Atleidus ir paspaudus mygtuką, pakeitimų nebus, lemputė liks įjungta. Jis gali būti grąžintas tik tais būdais, kurie buvo svarstomi anksčiau, ir be jų, trumpai prijungiant kondensatorių C2, kaip parodyta punktyrine linija. Šis kondensatorius atmeta tiristorių, srovė per jį tampa lygi nuliui, dėl to tiristorius išsijungia. Bet tik po to vėl galite naudoti mygtuką SB1. Kad būtų pasirengęs kitam paspaudimui, C1 kondensatorius išsikrauna per rezistorių R1.


Tiristorius fazinio galios reguliatoriaus įrenginyje

3 paveiksle parodyta paprasčiausio trinistoriaus galios reguliatoriaus schema, ta pačia laiko išėjimo įtampų diagrama.

Galios reguliatoriaus tyrimo schema

3 pav. Galios reguliatoriaus tyrimo schema

Atsižvelgiant į valdymo srovės dydį, tiristorius turi savybę atidaryti skirtingą įtampą prie anodo. Ši savybė naudojama galios reguliatorių grandinėse. Diagrama rodo osciloskopo prijungimo taškus, kurie leis jums iš pradžių pamatyti paveikslėlyje parodytas diagramas. Jei tai neįmanoma, tada jūs tiesiog turite tarti žodį.

Kaip ir ankstesniuose eksperimentuose, reguliatorius maitinamas iš transformatoriaus diodinis tiltas VD1 - VD4. Neįmanoma įrengti filtravimo kondensatoriaus lygiagrečiai tiltui, nes įtampa įgaus tokią formą, kokia 3a paveiksle parodyta punktyrine linija, o tiristorius negalės išsijungti, kai įtampa praeis per nulį: lempa, vieną kartą įsijungusi, ir toliau užsidegs.

Pirmiausia kintamo rezistoriaus R2 variklį reikia nustatyti į viršutinę padėtį schemoje ir paspausti mygtuką SB1. Atsparumas UE grandinėje šiuo atveju yra mažas, tik 100 Ω, o srovė, pakankama tiristoriui atidaryti, pasisuks šiek tiek daugiau nei vieno volto įtampa anode, pačioje pusės ciklo pradžioje. Todėl lemputė turėtų užsidegti visiškame karštyje, kuris atitinka laiko diagramą a, kurią galima stebėti osciloskopu.

Ši įtampa gaunama po sinusoidų pusiau bangos ištaisymo. Žinoma, pusperiodiuose nebus vertikalaus perėjimo, tai tik paveikslėlyje. Atleidus mygtuką, lemputė turėtų užgesti, kai ištaisyta įtampa praeina per nulį.

Jei dar kartą paspausite mygtuką ir lėtai slinkite kintamo rezistoriaus slankiklį žemyn diagramoje, tada lempos ryškumas sumažės, o osciloskopu galite pamatyti iškreiptus pusiau sinusoido gabalus. Diagramose jie pavaizduoti vertikaliu perėjimu. Krovinio galia atitiks užtemusią sritį - šiuo metu tiristorius yra atidarytas.

Taip yra todėl, kad kai variklio R2 variklis nuleidžiamas žemyn, atsparumas valdymo elektrodo kontūre didėja, o didėjant įtampai prie anodo, gaunama RE srovė, kurios pakanka tiristoriui atidaryti.

Tokia padėtis įmanoma tik iki 3c diagramos, kol anodo įtampa pasieks maksimalią vertę. Užtemdyta diagramos dalis atitinka 50% apkrovos galios, o kontrolės diapazonas yra tik 50 - 100%. Kaip tęsti tolesnį reguliavimą?

Norėdami tai padaryti, turėtumėte pakeisti UE įtampos fazę, palyginti su anodo įtampos faze, kurią galima pasiekti labai paprastu būdu. Pakanka prijungti kondensatorių C1, kaip parodyta diagramoje su punktyrine linija. Dabar tiristorius atsidarys žemomis anodo įtampos vertėmis, pradedant nuo antrosios pusės ciklo dalies, kaip parodyta 3d diagramoje, kuri išplės valdymo diapazoną nuo 0 iki 100%.

Išstudijavę teoriją ir atlikę paprastus praktinius pratimus, galite pereiti prie dimerių ir galios reguliatorių gamybos.

Skaitykite kitame straipsnyje.

Straipsnio tęsinys: Namų dimeriai. Tiristoriaus praktiniai įtaisai

Borisas Aladyshkinas, bgv.electricianexp.com

Taip pat žiūrėkite tinklalapyje bgv.electricianexp.com:

  • Namų dimeriai. Ketvirtoji dalis Praktiniai prietaisai ant ...
  • Namų dimeriai. Antra dalis Tiristoriaus įtaisas
  • Namų dimeriai. Penktoji dalis Dar keletas paprastų schemų
  • Kaip patikrinti diodą ir tiristorių. 3 paprasti būdai
  • Tiristoriaus ar triaco valdymo metodai ir grandinės

  •  
     
    Komentarai:

    # 1 rašė: Vladimiras Chabarovskas | [citata]

     
     

    Puikus puslapis. Bet kuris smalsus studentas ras ką nors bendro su čia įgytų žinių pritaikymu! Ačiū autoriui !!!

     
    Komentarai:

    # 2 rašė: andy78 | [citata]

     
     

    Svarbiausia, kad smalsūs moksleiviai, studijuodami elektroniką, nepamirštų laikytis saugos taisyklių! Geriausia viską daryti prižiūrint suaugusiems.

     
    Komentarai:

    # 3 rašė: | [citata]

     
     

    Nepaisant 75 metų amžiaus, yra ko išmokti, nepaisant to, kad baigiau Tomsko politechnikumą. Radijo elektronikos fakultetas, 71 g. Ačiū.

     
    Komentarai:

    # 4 rašė: | [citata]

     
     

    Dega šviesa iš paprasto el. Pašto. tinklas (220 V) banguotas - 50 Hz. Iškraipydami šaltinio kreivę - nutraukdami pusiau bangą, mes mirksime - sugadiname regėjimą. Įdomu, kaip išeiti iš situacijos? El. Pašto grandinėse. apšviesti tokie „pritemdikliai“ yra netinkami.

     
    Komentarai:

    # 5 rašė: pergalė | [citata]

     
     

    Na, mano draugas Ivanas Davidovas, tu atmetai. Ar kada nors girdėjai apie kaitinamųjų lempų inerciją? Žmogaus akis praktiškai nesuvokia mirksėjimo, kai dažnis yra didesnis nei 25 Hz, o tinkle - 50 Hz. O dirbant su šiuolaikinėmis energiją taupančiomis lempomis, tokios tiristoriaus grandinės dažniausiai netinka.