Оглавление
С помощью элемента питания и лампочки
Существует вариант прозвона симистора простейшим тестером, представляющим собой разорванную однолинейную цепь с источником питания и контрольной лампой. Еще для проверки понадобится дополнительный источник питания. В качестве его может быть использован любой элемент питания, например типа АА с напряжением 1,5 В.
Прозванивать деталь нужно в определенном порядке. В первую очередь необходимо соединить контакты тестера с рабочими контактами симистора. Контрольная лампа при этом гореть не должна.
Затем необходимо подать напряжение между управляющим и рабочим электродами с дополнительного источника питания. На рабочий электрод подается полярность, соответствующая полярности подключенного тестера. При подключении контрольная лампа должна загореться. Если переход симистора настроен на соответствующий ток удержания, то лампа должна гореть и при отключении дополнительного источника питания от управляющего электрода до момента отключения тестера.
Так как прибор должен пропускать ток в обоих направлениях, для надежности можно повторить проверку, изменив полярность подключения тестера к симистору на противоположную. Надо проверить работоспособность прибора при обратном направлении тока через полупроводниковый переход.
Если до подачи напряжения на управляющий электрод контрольная лампа загорелась и продолжает гореть, то деталь неисправна. Если при подаче напряжения контрольная лампа не загорелась, симистор также считается неисправным, и использовать его в дальнейшем нецелесообразно.
Соблюдая эти простейшие правила, можно произвести отбраковку некачественных или отработавших свой ресурс деталей.
МЕНЮ САЙТАГлавная • Авто электроника • Акустика и Звук • Антенны • Бытовая электроника • Разные схемы • Телефония • Электропитание • Цифровая техника • Радиопередатчики, радиостанции • Шпионские штучки и прослушивающие устройства Компании, продающие электронику во Владивостоке, можно найти здесь! Компании, товары и услуги Владивостока Быстрый поиск принципиальных или электрических схем * спиральная антенна для т2 * кр1014кт1а схемы * реле поворотов на тиристоре * трансформатор тпн1-1 * зарядное вз1-5а * цифровая шкала макеевская прошивка * Схема зарядного устройства для аккумуляторов * журнал радио люстра чижевского * Радиосхемы для начинающих * Драгметаллы в ИВ-27МПринципиальные, электрические схемыРАДИО Доска ОбъявленийБесплатные объявления, продам, куплю, цена на РАДИОДЕТАЛИ, АНТЕННЫ, ТРАНСИВЕРЫ, ПРИЕМНИКИ, УСИЛИТЕЛИ и многое другое! Если у Вас есть принципиальная или электрическая схема какого-либо интересного устройства, и Вы хотите поделиться с другими посетителями, то присылайте её к нам. Послать свою схему сейчасСайт для радиолюбителей : скачать принципиальные электрические схемы бесплатно. Электроника, радиоэлектроника, радиосхемы, схема устройства…
Datasheet Download — NXP Semiconductors
Номер произв | BT136-800 | ||
Описание | Triacs | ||
Производители | NXP Semiconductors | ||
логотип | |||
1Page
Philips Semiconductors VDRM IT(RMS) ITSM BT136- VDRM IT(RMS) ITSM I2t dIT/dt IGM VGM PGM PG(AV) Tstg Tj Repetitive peak off-state I2t for fusing Repetitive rate of rise of full sine wave; Tmb ≤ 107 ˚C full sine wave; Tj = 25 ˚C prior to surge ITM = 6 A; IG = 0.2 A; dIG/dt = 0.2 A/µs T2+ G+ 5001 MAX. 6001 4 A2s A/µs A/µs A/µs A/µs A 1 Although not recommended, off-state voltages up to 800V may be applied without damage, but the triac may switch to the on-state. The rate of rise of current should not exceed 3 A/µs. August 1997
Philips Semiconductors Rth j-mb Rth j-a Thermal resistance Tj = 25 ˚C unless otherwise stated SYMBOL PARAMETER IGT Gate trigger current VD = 12 V; IT = 0.1 A T2+ G+ IL Latching current VD = 12 V; IGT = 0.1 A T2+ G+ IH Holding current VD = 12 V; IGT = 0.1 A — 5 15 15 30 mA VT On-state voltage IT = 5 A — 1.4 VGT Gate trigger voltage VD = 12 V; IT = 0.1 A — 0.7 VD = 400 V; IT = 0.1 A; 0.25 0.4 Tj = 125 ˚C ID Off-state leakage current VD = VDRM(max); — 0.1 Tj = 125 ˚C 1.70 Tj = 25 ˚C unless otherwise stated SYMBOL PARAMETER dVD/dt Critical rate of rise of VDM = 67% VDRM(max); 100 50 200 250 Tj = 125 ˚C; exponential waveform; gate open dVcom/dt Critical rate of change of VDM = 400 V; Tj = 95 ˚C; IT(RMS) = 4 A; dIcom/dt = 1.8 A/ms; gate open circuit tgt Gate controlled turn-on ITM = 6 A; VD = VDRM(max); — time IG = 0.1 A; dIG/dt = 5 A/µs — V/µs — V/µs — µs August 1997
Philips Semiconductors
Triacs 61 5 Fig.1. Maximum on-state dissipation, Ptot, versus rms on-state current, IT(RMS), where α = conduction angle. 1000 ITSM / A BT136 dIT/dt limit T2- G+ quadrant on-state current ITSM, versus pulse width tp, for sinusoidal currents, tp ≤ 20ms. ITSM / A 01 10 100 1000 Number of cycles at 50Hz on-state current ITSM, versus number of cycles, for sinusoidal currents, f = 50 Hz. 0-50 0 50 100 150 Tmb / C Fig.4. Maximum permissible rms current IT(RMS) , versus mounting base temperature Tmb. 12 IT(RMS) / A BT136 0.01 0.1 current IT(RMS), versus surge duration, for sinusoidal currents, f = 50 Hz; Tmb ≤ 107˚C. VGT(Tj) 1.6 VGT(25 C) BT136 VGT(Tj)/ VGT(25˚C), versus junction temperature Tj. August 1997 |
|||
Всего страниц | 6 Pages | ||
Скачать PDF |
Зачем нужна проверка
В процессе ремонта или сборки новой схемы невозможно обойтись без электрических деталей. Одной из таких деталей является симистор. Его применяют в схемах устройств сигнализации, световых регуляторах, радиоприборах и многих отраслях техники. Иногда его применяют повторно после демонтажа неработающих схем, и нередко приходится встречать элемент с утраченной от длительного использования или хранения маркировкой. Случается, что и новые детали надо проверить.
Как же быть уверенным, что симистор, установленная в схему, действительно исправен, и в будущем не нужно будет затрачивать много времени на отладку работы собранной системы?
Для этого необходимо знать, как проверить симистор мультиметром или тестером. Но сначала надо понять, что собой представляет данная деталь, и как она работает в электрических схемах.
По сути, симистор является разновидностью тиристора. Название составлено из этих двух слов – «симметричный» и «тиристор».
Простейший регулятор оборотов электродвигателя своими руками
Изготавливая различные самоделки, приходится сталкиваться с рядом проблем и поиском их решений. Так и в случае с различными приспособлениями, которые имеют в своей конструкции коллекторный электродвигатель.
Очень часто нужно сделать так, чтобы двигатель имел регулируемые обороты. Для этих целей используется регулятор (контроллер) оборотов двигателя, который можно собрать своими руками.
Представленный ниже регулятор для электродвигателей позволяет не только обеспечить плавный пуск мотора и степень регулировки оборотов, но и защитить двигатель от перегрузок. Работать контроллер может не только от 220 Вольт, но и от пониженного напряжения, вплоть от 110 Вольт.
Схема номер 1
Имелся стабилизированный импульсный блок питания, дающий на выходе напряжение 17 вольт и ток 500 миллиампер. Требовалось периодическое изменение напряжения в пределе 11 – 13 вольт. И общеизвестная схема регулятора напряжения на одном транзисторе с этим прекрасно справлялась. От себя добавил к ней только светодиод индикации да ограничительный резистор. К слову, светодиод здесь это не только «светлячок» сигнализирующий о наличии выходного напряжения. При правильно подобранном номинале ограничительного резистора, даже небольшое изменение выходного напряжения отражается на яркости свечения светодиода, что даёт дополнительную информацию о его повышении или понижении. Напряжение на выходе можно было изменять от 1,3 до 16 вольт.
КТ829 — мощный низкочастотный кремниевый составной транзистор, был установлен на мощный металлический радиатор и казалось, что при необходимости он вполне может выдержать и большую нагрузку, но случилось короткое замыкание в схеме потребителя и он сгорел. Транзистор отличается высоким коэффициентом усиления и применяется в усилителях низкой частоты – видно действительно его место там а не в регуляторах напряжения.
Слева снятые электронные компоненты, справа приготовленные им на замену. Разница по количеству в два наименования, а по качеству схем, бывшей и той, что решено было собрать, она несопоставима. Напрашивается вопрос – «Стоит ли собирать схему с ограниченными возможностями, когда существует более продвинутый вариант «за те же деньги», в прямом и переносном смысле этого изречения?»
Как работает экономка
Внешний облик ламп дневного света может быть различным. Несмотря на это они имеют одинаковый принцип работы, который реализуется благодаря следующим элементам, которые обычно содержит схема прибора:
- электродов;
- люминофор – специальное люминесцентное покрытие;
- стеклянная колба с инертным газом и парами ртути внутри.
Строение люминесцентной лампочки
Такая лампа дневного света представляет собой газоразрядное устройство с герметичной стеклянной колбой. Газовая смесь внутри колбы подобрана таким образом, чтобы снижать затраты энергии, необходимые на поддержку процесса ионизации.
Для этого на электроды люминесцентной лампы подается на электроды напряжение конкретной величины. Они расположены в противоположных сторонах стеклянной колбы. Каждый электрод имеет два контакта, которые соединяются с источником тока. Таким образом происходит обогрев пространства вблизи электродов. Фактическая схема подключения данного источника света состоит из серии последовательных действий:
- нагрев электродов;
- далее на них осуществляется подача высоковольтного импульса;
- в электроцепи поддерживается оптимальное напряжение для создания тлеющего разряда.
В результате этого в колбе образуется ультрафиолетовое невидимое свечение, которое, проходя через люминофор, становится видимым для человеческого глаза. Чтобы поддерживать напряжение для создания тлеющего разряда, схема работы люминесцентных ламп предполагает подключение следующих приспособлений:
дросселя. Он выступает в роли балласта и предназначен для ограничения силы тока, текущего по прибору, до оптимального уровня;
Дроссель для люминесцентных лампочек
стартера. Он предназначен для защиты лампы дневного света от перегрева. При этом он регулирует накал электродов.
Очень часто причиной поломки экономок является выход из строя электронной начинки балласта или перегорания стартера. Чтобы этого избежать, можно не использовать в подключении перегорающие детали.
Стандартная схема соединения
Стандартная схема, применяемая для подключения люминесцентных ламп, может быть видоизменена (идти без дросселя). Это позволит минимизировать рис выхода из строя осветительного прибора.
Вариант включения без балласта
Как мы выяснили, балласт в устройстве лампы дневного света играет важную роль. При этом на сегодняшний день существует схема, при которой можно избежать включение данного элемента, который очень часто выходит из строя. Можно избежать включения, как балласта, так и стартера.
Как видим, данная схема не содержит нить накала. При этом питание ламп/трубки здесь будет осуществляться через диодный мост, который и будет создавать повышенное постоянное напряжение. Но в такой ситуации необходимо помнить о том, что при данном способе питания осветительное изделие может потемнеть с одной стороны. В реализации приведенная выше схема достаточно проста. Ее можно реализовать при помощи старых компонентов. Для такого типа подключения можно использовать следующие элементы:
- трубка/источник света мощностью 18 Вт;
- сборка GBU 408. Она будет выступать в роли диодного моста;
Диодный мост
конденсаторы с рабочим напряжением не превышающего 1000 В, имеющие емкость 2 и 3 нФ.
Собранная схема
Необходимо помнить о том, что подбор диодов для диодного моста, а также конденсаторов необходимо осуществляться с запасом по напряжении. Осветительный прибор, собранный таким образом будет давать свечение немного меньшее по яркости, чем при использовании стандартного варианта подключения с использованием дросселя и стартера.
Самостоятельное изготовление
На сегодня возможно установить простые регуляторы на электрические приборы своими руками, если имеется необходимый инструмент и схемы. Существует несколько возможных вариантов таких схем. К одной из схем можно отнести bt136 600e. Она идеально подходит, например, для регулировки степени нагрева паяльника.
Варианты схем
Паяльник можно оборудовать устройством для регулировки мощности до 90 Вт. Для этого необходимо всего лишь несколько деталей. Именно благодаря такому устройству можно изменять не только степень нагрева жала паяльника, но и уровень свечения настольной лампы, скорость вращения вентилятора для многих других приборов, которые требуют регулировки.
Такой регулятор можно собрать на основе многих симисторов, к примеру, ВТА 16600. Но идеальным вариантом будет использование устройства bt136 600e. Симистор этого типа лучше подходит для регулировки мощности жала паяльника.
С другой стороны, если имеется минимальный опыт работы с микросхемами, то можно вмонтировать такую лампу в схему регулятора мощности на симисторе типа bt136 600e. Главное, правильно выбрать неоновую лампу. От правильного выбора такого устройства будет зависеть качество работы регулятора, его функциональные возможности и многое другое. Она должна иметь минимальные показатели напряжения.
От этого показателя непосредственно зависит плавность регулировки степени нагрева жала паяльника или скорости вентилятора. При монтаже стартера в светильник неоновую лампу можно не применять. Хотя функциональность устройства от этого уменьшается, поскольку показатель напряжения (мощности) прибора при работе не будет виден.
В схемах регулятора для паяльника нет ничего сложного. Для создания диодного моста используются диоды D226. К нему в обязательном порядке следует монтировать тиристор KY202H. Он имеет личную цепь управления. Если диапазон регулировки мощности устройства должен быть довольно большим, то применяются схемы с дополнительной установкой элемента логики — счётчика K561NE8. Регулировать мощность здесь также будет тиристор.
После установки диодного моста, согласно схеме следует обычный параметрический стабилизатор. Он будет включать подачу электричества на микросхему
Также важно правильно подобрать мощность и количество диодов. Они должны соответствовать желаемому диапазону регулировки. Существует и другой вариант схемы для регулировки мощности паяльника
Она очень проста, никаких дорогостоящих и дефицитных деталей в ней нет. Предварительно установив светодиод, можно регулировать включённое/выключенное состояние
Существует и другой вариант схемы для регулировки мощности паяльника. Она очень проста, никаких дорогостоящих и дефицитных деталей в ней нет. Предварительно установив светодиод, можно регулировать включённое/выключенное состояние.
Возможное допустимое напряжение на входе должно равняться от 120 до 210 вольт. Для любых приборов такого типа можно использовать индикатор напряжения. Такое устройство можно найти в старом магнитофоне и использовать его для личных целей. Для усовершенствования прибора можно использовать светодиод или любые другие комплектующие такого типа. Он будет подсвечивать шкалу напряжения устройства, а также включённое или выключенное состояние. Это позволит значительно увеличить его функциональность.
Сборка устройства
При сборке симисторного или тиристорного регулятора мощности своими руками следует позаботиться о качественном корпусе для устройства. Лучшим вариантом будет использование пластика, поскольку его легко согнуть, обрезать, склеить и в целом обрабатывать. Таким образом, нужно из пластика вырезать заготовки, зачистить и обработать края, после чего склеить вместе в форме коробки под устройство. В коробке монтируется сделанный регулятор. После того как прибор собран, его необходимо предварительно проверить на правильность схемы и на работоспособность перед эксплуатацией.
Для того чтобы совершить такую проверку, можно использовать обычный паяльник. В качестве альтернативы применяется мультиметр. Приборы просто нужно подключить к выходу самой регулировочной схемы и вращать ручку регулятора. Если в схеме предусмотрена проверочная лампочка, то при регулировке яркость её свечения должна изменяться.
Не нашел в магазине — сделай сам
Чтобы приобрести более мощную модель, придется поискать ее в торговых сетях. Альтернативное решение — просмотр схем регуляторов мощности, изготовление своими руками выбранной модели. Чтобы помочь нашим читателям выбрать оптимальную схему, более подробно опишем главные особенности этих устройств. Регулятор на полупроводниковом ключе может быть выполнен на
- биполярном транзисторе;
- полевом транзисторе;
- тиристоре;
- симметричном тиристоре (симисторе, триаке).
Регулятор мощности, схема которого содержит любой из перечисленных полупроводниковых ключей, всегда пребывает в одном из двух состояний. Он либо максимально ограничивает ток (отключает нагрузку), либо почти не оказывает сопротивления (подключает нагрузку). При срабатывании сопротивление переходов полупроводниковых приборов быстро изменяется по величине. Каждому его значению соответствует определенная электрическая мощность. Она выделяется как тепло и носит название динамических потерь. Чем быстрее срабатывает прибор (отключает или подключает нагрузку), тем меньше динамические потери.
Наиболее быстродействующими ключами являются транзисторы. Но они и включаются и выключаются при любой ненулевой величине напряжения. Если эти процессы происходят вблизи его амплитудного значения, динамические потери будут максимально большими. Обычный тиристорный ключ отличается тем, что выключается без управляющего сигнала при переходе тока нагрузки через ноль. Хотя его включение происходит при той же амплитуде переменного напряжения, что и у транзисторов.
Как собрать регулятор
Для сборки возьмем простейшую принципиальную схему. В этой схеме используется симистор VD2 – ВТВ 12-600В (600 – 800 В, 12 А), резисторы: R1 -680 кОм, R2 – 47 кОм, R3 – 1.5 кОм, R4 – 47 кОм. Конденсаторы: С1 – 0,01 мФ, С2 – 0,039 мФ.
Чтобы собрать такую схему своими руками, вам понадобится делать определенные действия в правильном порядке:
- Необходимо приобрести все детали с перечня представленного выше.
- Вторым этапом будет разработка печатной платы. При разработке следует учесть, что часть деталей будет выполнена навесным монтажом. А часть деталей установится непосредственно в плату.
- Создание платы начинается с прорисовки рисунка с расположением деталей и контактных дорожек между деталями. Затем рисунок переносят на заготовку платы. Когда рисунок перенесен на плату, то далее все идет по известной методике. Травление платы, сверление отверстий под детали, лужение дорожек на плате. Многие используют для получения рисунка платы современными компьютерными программами, такими как Sprint Layout, но если у вас их нет ничего страшного. В данном случае мы имеем небольшую схему. Её можно сделать вручную.
- Когда плата готова, вставляем в подготовленные отверстия необходимые радиодетали детали, укорачиваем кусачками длину контактов до необходимой и начинаем пайку. Для этого прогреваем паяльником место контакта на плате, подносим к нему припой, когда припой расплывётся по поверхности в точке контакта, убираем паяльник, даем охладиться припою. При этом все детали должны оставаться на местах, не двигаться. При пайке следует соблюдать меры безопасности. В первую очередь надо беречься от ожогов, их может причинить контакт с паяльником, или брызги раскаленного припоя или флюса. Следует иметь одежду, максимально защищающую все участки тела. А для защиты глаз, необходимо надеть защитные очки. Место пайки должно быть в проветриваемом помещении, поскольку в процессе работы могут появляться едкие газы.
- Заключительным этапом сборки будет размещения полученной платы в коробку. Какую выбрать коробку, это будет напрямую зависеть от типа вашего регулятора. В случае с нашей схемой будет достаточно коробки размером с пластмассовую розетку. Небольшое количество деталей, самая большая из них переменный резистор, занимают мало места, и помещаются в маленькое пространство.
- Последним шагом будет проверка и настройка прибора. Для этого понадобится измерительный прибор для контроля напряжения, и устройство для нагрузки, в нашем случае паяльник. Вращая ручку регулятора, надо исследовать, насколько плавно меняется напряжения на выходе. При необходимости можно нанести метки возле резистора регулировки.
Схема регулятора мощности на тиристоре
Сама схема проста до безобразия. Я думаю, что не стоит объяснять принцип её работы:
Детали устройства:
- Диоды; КД 202Р, четыре выпрямительных диода на ток не меньше 5 ампер
- Тиристор; КУ 202Н, или другой с током не меньше 10 ампер
- Транзистор; КТ 117Б
- Резистор переменный; 10 Ком, один
- Резистор подстроечный; 1 Ком, один
- Резисторы постоянные; 39 Ком, мощностью два ватта, два штуки
- Стабилитрон: Д 814Д, один
- Резисторы постоянные; 1,5 Ком, 300 Ом, 100 Ком
- Конденсаторы; 0,047 Мк, 0,47 Мк
- Предохранитель; 10 А, один
Тиристорный регулятор мощности своими руками
Готовое устройство, собранное по этой схеме выглядит вот так:
Так как деталей в схеме используется не очень много, можно применить навесной монтаж. Я же использовал печатный:
Регулятор мощности собранный по этой схеме очень надежен. Сначала этот тиристорный регулятор использовался для вытяжного вентилятора. Эту схему я реализовал около 10 лет назад. Первоначально я не использовал радиаторы охлаждения, так как ток потребления вентилятора очень мал. Затем я стал использовать эту электронную самоделку для пылесоса мощностью 1600 ватт. Без радиаторов силовые детали нагревались значительно, рано или поздно они вышли бы из строя. Но и без радиаторов это устройство проработало целых 10 лет. Пока не пробило тиристор. Первоначально я использовал тиристор марки ТС-10:
Теперь я решил поставить теплоотводы. Не забываем нанести тонкий слой теплопроводящей пасты КПТ-8 на тиристор и 4 диода:
Если у вас не окажется однопереходного транзистора КТ117Б:
то его можно заменить двумя биполярными собранными по схеме:
Сам я такую замену не производил, но должно получиться.
По данной схеме в нагрузку поступает постоянный ток. Это не критично, если нагрузка активная. Например: лампы накаливания, нагревательные тэны, паяльник, пылесос, электродрель и другие устройства, имеющие коллектор и щетки. Если же вы планируете, данный регулятор использовать для реактивной нагрузки, например электродвигателя вентилятора, то нагрузку стоит включить перед диодным мостом, как это показано на схеме:
Резистором R7 регулируют мощность на нагрузке:
а резистором R4 устанавливают границы интервала регулирования:
При таком положении движка резистора на лампочку приходит 80 вольт:
Внимание! Будьте внимательны, эта самоделка не имеет трансформатора, поэтому некоторые радиодетали могут находиться под высоким потенциалом сети. Будьте осторожны при настройке регулятора мощности.
Обычно тиристор не открывается из-за малости напряжение на нём и скоротечности процесса, а если и откроется, то будет закрыт при первом же переходе напряжения сети через 0
Таким образом, использование однопереходного транзистора решает задачу принудительной разрядки накопительного конденсатора, в конце каждого полупериода питающей сети
Обычно тиристор не открывается из-за малости напряжение на нём и скоротечности процесса, а если и откроется, то будет закрыт при первом же переходе напряжения сети через 0. Таким образом, использование однопереходного транзистора решает задачу принудительной разрядки накопительного конденсатора, в конце каждого полупериода питающей сети.
Собранное устройство я поместил в старый ненужный корпус от трансляционного радио. Переменный резистор R7 я установил на штатное место. Осталось поставить на него ручку и проградуировать шкалу напряжения:
Корпус слегка великоват, но зато тиристор и диоды охлаждаются просто великолепно:
С боку устройства я поместил розетку, чтобы можно было подключить вилку от любой нагрузки. Для подключения собранного устройство к электросети я использовал шнур от старого утюга:
Как я говорил ранее, этот тиристорный регулятор мощности очень надёжен. Я им пользуюсь уже не один год. Схема очень проста, её сможет повторить даже начинающий радиолюбитель.
Datasheet Download — DnI
Номер произв | DBT136-600 | ||
Описание | Triacs | ||
Производители | DnI | ||
логотип | |||
1Page
www.DataSheet4U.com R.M.S On-State Current ( IT(RMS)= 4 A ) High Commutation dv/dt BVDRM = 600V IT(RMS) = 4 A ITSM = 40 A TO-220 Absolute Maximum Ratings ( TJ = 25°C unless otherwise specified ) Symbol VDRM IT(RMS) ITSM I2t Repetitive Peak Off-State Voltage I2t for Fusing Sine wave, 50 to 60 Hz, Gate open TC = 107 °C, Full Sine wave One Cycle, 50Hz/60Hz, Peak, PGM PG(AV) IGM VGM TJ TSTG Peak Gate Power Dissipation TC = 107 °C, Pulse width 1.0us Over any 20ms period tp = 20us, TJ=125°C tp = 20us, TJ=125°C Ratings A2s W
www.DataSheet4U.com IDRM VTM I+GT1 I I+GT3 V+GT1 V-GT1 V-GT3 V+GT3 VGD (dv/dt)c IH Rth(j-c) Rth(j-a) Repetitive Peak Off-State VD = VDRM, Single Phase, Half Wave TJ = 125 °C IT = 5 A, Inst. Measurement VD = 6 V, RL=10 VD = 6 V, RL=10 TJ = 125 °C, VD = 1/2 VDRM TJ = 125 °C, [di/dt]c = -0.75 A/ms, VD=2/3 VDRM Junction to case 1.4 1.7 5 5.0 V/ 5 mA
www.DataSheet4U.com
DBT136-600 101 VGK = 5V 25 10 PG(AV) = 0.5W PGK = 5W 10-1 101 VGD = 0.2V 102 Gate Current 103 Fig 3. On State Current vs. 62 5 4 : Conduction Angle 3 0123 θ = 180 o θ = 150 o θ = 120 o θ = 90 o θ = 60 o θ = 30 o 4 10 60Hz 101 102 Time (cycles) 103 Fig 2. On-State Voltage 102 101 125 oC 10 25 oC 10-1 0.5 2 θ = 30o θ = 60o θ = 90o θ = 120o θ = 150o θ = 180o 4 Junction Temperature 150 |
|||
Всего страниц | 5 Pages | ||
Скачать PDF |
Как избежать 3 частых ошибок при работе с симистором.
- Буква, после кодового обозначения симистора говорит о его предельном рабочем напряжении: А – 100В, Б – 200В, В – 300В, Г – 400В. Поэтому не стоит брать прибор с буквой А и Б для регулировки 0-220 вольт — такой симистор выйдет из строя.
- Симистор как и любой другой полупроводниковый прибор сильно нагревается при работе, следует рассмотреть вариант установки радиатора или активной системы охлаждения.
- При использовании симистора в цепях нагрузок с большим потреблением тока, необходимо четко подбирать прибор под заявленную цель. Например, люстра, в которой установлено 5 лампочек по 100 ватт каждая будет потреблять суммарно ток величиной 2 ампера. Выбирая по каталогу необходимо смотреть на максимальный рабочий ток прибора. Так симистор МАС97А6 рассчитан всего на 0,4 ампера и не выдержит такой нагрузки, а МАС228А8 способен пропустить до 8 А и подойдет для этой нагрузки.
Применение
Этот тип полупроводниковых элементов первоначально предназначался для применения в производственной сфере, например, для управления электродвигателями станков или других устройств, где требуется плавная регулировка тока. Впоследствии, когда техническая база позволила существенно уменьшить размеры полупроводников, сфера применения симметричных тринисторов существенно расширилась. Сегодня эти устройства используются не только в промышленном оборудовании, а и во многих бытовых приборах, например:
- зарядные устройства для автомобильных АКБ;
- бытовое компрессорное оборудования;
- различные виды электронагревательных устройств, начиная от электродуховок и заканчивая микроволновками;
- ручные электрические инструменты (шуроповерт, перфоратор и т.д.).
И это далеко не полный перечень.
Одно время были популярны простые электронные устройства, позволяющие плавно регулировать уровень освещения. К сожалению, диммеры на симметричных тринисторах не могут управлять энергосберегающими и светодиодными лампами, поэтому эти приборы сейчас не актуальны.
Цели применения
Симисторный регулятор напряжения имеет свои особенности использования. Такие устройства бывают разной мощности и в зависимости от этого могут применяться для работы того или иного прибора.
Симисторы активно используются в таких видах бытовой техники:
- строительные электроинструменты;
- устройства с компрессором;
- пылесосы;
- стиральные машины;
- фены;
- лампы и другие осветительные приборы с возможностью регулировки мощности;
- нагревательные приборы, к примеру, обычный кипятильник.
Если готовить о видах симисторных регуляторов, то их объединяет одна характеристика — все они работают по похожему принципу. Единственное различие между ними — их мощность. Существуют виды симисторов, которые нужно особо тщательно регулировать при настройке управляющих сигналов. Управление у различных видов разное. Это может быть простейшая конструкция на нескольких конденсаторах и резисторах, а может быть сложная схема с микроконтроллером.