Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save anonymous/225012b9825d63fa6053d7fd8d62c325 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/225012b9825d63fa6053d7fd8d62c325 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Схема управления двумя тиристорами

Схема управления двумя тиристорами



Тиристор – принцип работы, устройство и схема управления
Тиристорный регулятор мощности: схема, принцип работы и применение
4.9.3. Схемы управления запираемыми тиристорами

Сформированный специальным устройством управляющий импульс подается на переход управляющий электрод — катод тиристора, которым и подключает электрическую сеть в нагрузку. Разберем работу такой системы на примере регулятора температуры жала электрического паяльника мощностью до ватт и напряжением вольт. Схема этого устройства изображена на рис 1. С резистора R4 снимается напряжение импульса для запуска тиристора точка 4. На стабилитроне формируется напряжение трапецевидной формы величиной 10 вольт точка Т2. Оно определяет начало и конец участка регулирования. Конденсатор С через аналог разряжается на резистор R4 и, включенный параллельно ему, переход Уэ — К тиристора точка Т3 и включает тиристор. Тиристор КУ пропускает основной ток нагрузи по цепи: Стабилитрон может быть ДВ,Г,Д. Резистор R1 — желательно набрать из трех резисторов по 8,2 Ком , двух ваттных, чтобы не сильно нагревались. Транзисторы Тр1, Тр2 — пары КТА, КТА; КТА, КТА и др. Если мощность нагрузки больше ватт необходим радиатор площадью 10 — 20 см. Форма переменного электрического тока частотой 50 герц , представлена на рис 1 а. За один период, цикл, напряжение меняет свое значение: Если представить себе простейший генератор переменного тока рис 1 б с одной парой полюсов, где получение синусоидального переменного тока определяет поворот рамки ротора за один оборот, то каждое положение ротора в определенное время периода соответствует определенной величине выходного напряжения. Он имеет два устойчивых состояния. В определенных условиях может иметь проводящее состояние открыт и непроводящее состояние закрыт. С помощью управляющего электрода можно изменять электрическое состояние тиристора, то есть изменять электрические параметры вентиля. Тиристор может пропускать электрический ток только в одном направлении - от анода к катоду симистор пропускает ток в обоих направлениях. Поэтому, для работы тиристора, переменный ток необходимо преобразовать выпрямить с помощью диодного мостика в пульсирующее напряжение положительной полярности с переходом напряжения через ноль, как на Рис 2. Ток включения Iвкл тиристора можно получить разными способами. За счет тока протекающего через: От отдельного узла формирования управляющих импульсов и подаче их между управляющим электродом и катодом. Такой способ управления тиристором называется фазовым методом. Такой способ управления тиристором называется импульсно — фазовым методом. В обоих случаях ток, управляющий включением тиристора, должен быть синхронизирован с началом перехода сетевого напряжения Uс через ноль. Действие управляющего электрода сводится к управлению моментом включения тиристора. Фазовый метод управления тиристором. После выпрямительного мостика напряжение представляет собой пульсирующее напряжение, изменяющееся в виде: При возрастании напряжения сети Uс , от момента перехода напряжения через ноль, в цепи управляющего электрода появляется ток управления Iуп по цепи: Ток управляющего электрода упадет почти до нуля, а тиристор останется в проводящем состоянии до момента, когда напряжение Uс сети не упадет до нуля. С действием нового полупериода напряжения сети, все повторится сначала. Проведем небольшие вычисления для примера рис. Используем данные элементов как на схеме. В реальности же он намного меньше и составляет 10 — 20 мА, в зависимости от экземпляра. Управление моментом включения регулировка яркости происходит путем изменения величины переменного сопротивления резистора R1. Для разных значений резистора R1 , будут разные напряжения пробоя тиристора. При этом момент включения тиристора будет меняться в пределах:. Примерный результат этих вычислений приведен на рис. Все эти условия выполнимы в случае, если в схеме нет конденсатора С. Как только конденсатор зарядится, ток пойдет через управляющий электрод — катод, тиристор включится. Все выше приведенные эпюры напряжений, в разные временные значения, хорошо просматривались на экране осциллографа. В этих уроках я, в популярной форме, постарался как можно проще изложить суть работы тиристора: Привел много действующих схем на тиристорах и динисторах. В этом уроке, по просьбе подписчиков, привожу несколько примеров проверки тиристора на целостность. Переключатель цифрового мультиметра должен стоять в положении проверки диодов. С помощью омметра или мультиметра, проверяются переходы тиристора: Сопротивление перехода тиристора, управляющий электрод — катод, должно быть в пределах 50 — Ом. В каждом случае величина этого сопротивления должна быть примерно одинакова при прямом и обратном измерении. Чем больше величина этого сопротивления, тем чувствительнее тиристор. Другими словами, будет меньше величина тока управляющего электрода, при котором тиристор переходит из закрытого состояния в открытое состояние. Положительный результат этой предварительной проверки, еще ни о чем не говорит. Эту неисправность тиристора мультиметром не определишь. Основную проверку тиристора нужно проводить, используя дополнительные источники питания. В этом случае полностью проверяется работа тиристора. Тиристор перейдет в открытое состояние в том случае, если через переход, катод — управляющий электрод, пройдет кратковременный импульс тока, достаточный для открытия тиристора. Такой ток можно получить двумя способами: Можно изготовить небольшую испытательную плату, на которой разместить провода, индикаторную лампочку и кнопки переключения. В качестве нагрузочного сопротивления и наглядного индикатора работы тиристора, применим маломощную электрическую лампочку на соответствующее напряжение. Величина сопротивления резистора R выбирается из расчета, чтобы ток, протекающий через управляющий электрод — катод, был достаточным для включения тиристора. Ток управления тиристором пройдет по цепи: Ток управления тиристора для КУ по справочнику равен 0,1 ампера. В реальности, ток включения тиристора, где то 20 — 50 миллиампер и даже меньше. Возьмем 20 миллиампер, или 0,02 ампера. Основным источником питания может быть любой выпрямитель, аккумулятор или набор батареек. Напряжение может быть любым, от 5 до 25 вольт. U — напряжение источника питания; I — ток в цепи управляющего электрода. Величина резистора R будет равна Ом. В исходном состоянии тиристор закрыт, электрическая лампочка не горит. Схема в таком состоянии может находиться сколько угодно долго. Нажмем кнопку Кн2 и отпустим. По цепи управляющего электрода пойдет импульс тока управления. Лампочка будет гореть, даже если будет оборвана цепь управляющего электрода. Нажмем и отпустим кнопку Кн1. Цепь тока нагрузки, проходящего через тиристор, оборвется и тиристор закроется. Схема придет в исходное состояние. В исходном состоянии лампочка гореть не будет. При нажатой кнопке лампочка горит. Это происходит потому, что тиристор пропускает только положительную полуволну переменного напряжения. Если вместо тиристора будем проверять симистор, например КУ, то лампочка будет гореть в полный накал. Симистор пропускает обе полуволны переменного напряжения. Вернемся к первой схеме проверки тиристора, от источника постоянного напряжения, но несколько видоизменив ее. Предста вляю ва м сво ю очередную рассылку на тему: Каждый теоретический материал подтверждается практическими примерами. Особенно интересна для автолюбителей схема зарядного устройства для аккумулятора на 12 вольт на тиристорах. ТИРИСТОРЫ и ДИНИСТОРЫ - это очень непросто! О Блоге О Викторе Егеле Карта Сайта Контакты. Немного теории 21 Практические примеры 21 Справочные материалы 7 Электромонтажные работы 4. Тиристор в цепи переменного тока. Фазовый метод Опубликовано Тиристорный регулятор Опубликовано Как построить своими руками Простой Импульсный Блок Питания для "чайников". Светодиодный светильник на 16 ватт Светодиодный светильник на 8 ватт Трансформатор для двухтактного ИБП Двухтактный ИБП своими руками Двухтактные Импульсные Блоки Питания. Регистрация Войти RSS записей RSS комментариев WordPress.


Сколько стоит бензин в екатеринбурге сегодня 92
Smoke out перевод
После лечения периодонтита болит зуб
Как делать запеканку
Детские картинки спицами схемы
Стрижка шапочка описание
Где находится япония на карте мира
Micromax d 320 характеристики
Главное управление торгов самарской области
Ходатайство о переносе образец
Основными проблемами экономики являются следующие
Атом находится в состоянии
Как добраться до метро отрадное
Холодильник бош kgn39v60 инструкция по эксплуатации
Рассказыв бианкимыс тамарой
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment