Ключ на симисторе схема

В статье описывается схема твердотельного симисторного реле для коммутации сильноточных нагрузок в цепях переменного тока. Среди огромного количества известных схем твердотельных реле, включающих и выключающих нагрузку только в моменты приближения сетевого напряжения к нулю, предлагаемое решение, возможно, является самым простым (Рисунок 1).

Рисунок 1. Схема твердотельного реле с контролем пересечения нуля.

Транзистор Q2 выполняет функцию ограничителя, препятствующего открыванию тиристора SC1, если напряжение сети превышает уровень порядка 15 В. Когда входное сетевое напряжение опускается ниже этого порога, оптоизолятор U1 начинает управлять затвором тиристора. Положительный ток, текущий в светодиод оптрона, открывает путь выпрямленному переменному току в затвор тиристора, и включает его. После включения тиристора через выпрямительный мост D1 потечет ток, открывающий симистор Q1.

Рисунок 2. Переменное напряжение включается и выключается
только вблизи точки пересечения с нулем.

При выключении оптоизолятора схема ведет себя аналогичным образом. Симистор остается открытым на протяжении полуцикла, но оптрон при этом выключен, и тиристор, соответственно, также остается закрытым до начала следующей полуволны сетевого напряжения.

На Рисунке 2 показаны осциллограммы управляющего напряжения на светодиоде оптоизолятора (верхняя линия) и коммутируемого переменного напряжения на выходе схемы (нижняя линия).

Перевод: AlexAAN по заказу РадиоЛоцман

Схемы, программы для радиолюбителей

Войти через uID

  • Схемы
  • Статьи
  • Программы
  • Online-программы
  • Студентам

—>

Новые сообщения форума
* 2018-07-02 *

Анекдоты Общак

serega
* 2018-06-04 *

Собираем металлоискатель Tesoro Golden Sabre Light (TGSL) Металлоискатели

serega
* 2017-10-01 *

Проверяем баланс Укртелеком Общак

Linusoid
* 2017-07-08 *

Замена E-mail Работа Радиопилюли

serega
* 2017-03-27 *

Металлоискатель — "Монстр" Металлоискатели

вега1
* 2017-03-27 *

Резак для пенопласта своими руками Металлоискатели

serega
* 2017-02-14 *

Блок питания для "полячки". Антенны ДМВ и усилители к ним

serega
* 2015-10-23 *

Двигатель редукционный РД-09 Электродвигатель, подключение, работа.

serega
* 2015-02-28 *

Простая надежная сигнализация. Охранные устройства

вега1
* 2014-12-09 *

Регулятор мощности на 3,5 кВт Электронная автоматика и водоснабжение

serega

—> —>

—>Главная » —>Файлы » Для дома и быта » Защита, электросеть
2014-04-02, 14.04.58

Это нехитрое устройство предназначено для коммутации силовых цепей переменного тока от входного сигнала ТТЛ уровня (выкл — 0В и вкл — 5 В). Данный ключ удобен тем, что его можно сразу же подключать к выходам микроконтроллера, не опасаясь за него потому, что в схеме применяется гальваническая развязка на оптопаре.

— Максимальное напряжение, коммутируемое 250 В.
— Максимальный ток нагрузки (без радиатора) 1,8 А.
— Напряжение управления (ТТЛ уровень) 5 В.
— Ток управления 10 мА.

Читайте также:  Эдс самоиндукции единица измерения

Для коммутации индуктивных нагрузок — следует параллельно в нагрузку вцепить конденсатор. Для увеличения тока коммутации — тиристор нужно снабдить теплоотводом.

Применение: для включения и выключения силовых приборов небольшого тока, например: освещение, вентилятор, акустическая система и т.д.
Схема компактная и может поместиться в розетку, конечно радиатор туда уже не влезет .

Симистор — полупроводниковый прибор, используемый в качестве электронного ключа в схемах коммутации цепей переменного тока. Каждый из типов электрических ключей имеет свои достоинства, недостатки и область применения. Простейшими механическими ключами являются выключатели и рубильники. Применяются там, где необходима ручная коммутация одной или нескольких групп контактов.

Электромеханические ключи

Для коммутации в электрических схемах используются ключи различного типа:

  • механические;
  • электромеханические;
  • электронные.

К электромеханической группе относятся реле или контакторы. Замыканием и размыканием контактов управляет электромагнит. На катушку электромагнита подается управляющее напряжение, которое может быть как постоянным, так и переменным. Механические контакты реле могут коммутировать практически любые токи. Сопротивление контактной пары ничтожно, падение напряжения на контактах практически отсутствует. Нет потерь мощности при коммутации нагрузок, хотя есть потери на питание управляющей катушки.

Огромным преимуществом контакторов является то, что цепи нагрузки и управления электрически изолированы.

Недостатков тоже немало:

  • Ограниченно число переключений. Контакты изнашиваются;
  • Возникновение электрической дуги при размыкании — искрение контактов. Приводит к электроэрозии и недопустимо во взрывоопасных средах;
  • Низкое быстродействие.

Там, где применение контакторов невозможно или нецелесообразно, применяют электронные ключи.

Электронные ключи

В настоящее время применяются следующие типы:

  • Ключи на биполярных транзисторах;
  • Ключи на полевых транзисторах;
  • Ключи на управляемых диодах — тиристорах;
  • Ключи на симметричных управляемых диодах — симисторах.

Рассмотрим подробно каждый из типов:

На транзисторах

Простейшим электронным ключом является биполярный транзистор. Как известно, биполярный транзистор имеет структуру n-p-n или р-n-p с двумя p-n переходами и тремя выводами: эмиттер, база и коллектор.

Если ток базы отсутствует, ток коллектора равен нулю. Транзистор находится в состоянии отсечки. Это соответствует разомкнутому состоянию.

Если в базу подать ток достаточной величины, транзистор войдет в насыщение, и напряжение на коллекторе будет близко к нулю, независимо от тока коллектора. Это соответствует замкнутому состоянию.

До появления полевых транзисторов ключи на биполярных транзисторах были основой всей полупроводниковой схемотехники.

В полевых транзисторах между выводами стока и истока существует проводящий канал n или р типа. К этому каналу через диэлектрический слой окисла подключен управляющий электрод — затвор. Меняя напряжение на затворе, можно воздействовать на ширину проводящего канала и тем самым менять его проводимость. Управляя затвором, можно переводить ключ в открытое и закрытое состояние.

Читайте также:  Уони 13 55 характеристики esab

Ключи на полевых транзисторах превосходят ключи на биполярных по быстродействию, поскольку биполярные транзисторы медленно выходят из режима насыщения.

Сегодня все компьютеры, смартфоны и прочие гаджеты собраны на комплиментарных (то есть разнополярных) МОП транзисторах. В быстродействующей силовой электронике также применяются мощные полевые транзисторы.

На тиристорах

Если добавить к структуре биполярного транзистора еще один p-n переход, можно получить прибор с очень интересными свойствами — управляемый диод, или тиристор.

Тиристор — это полупроводниковый прибор со структурой p-n-p-n или n-p-n-p. Он имеет три или реже четыре вывода. Вывод, подключенный к внешнему слою p, называется анод, к внешнему слою n — катод. Управляющий электрод, называемый базой, подключается к одному из внутренних слоев, обычно к тому, который примыкает к катоду. Тиристор может иметь и две базы, но это не принципиально.

Эта структура эквивалентна соединению двух, транзисторов с разным типом проводимости, показанному на рисунке.

Это два транзисторных ключа, включенных навстречу друг другу. База каждого из транзисторов подключена к коллектору другого. Эта схема напоминает триггер — элемент с памятью. Если подать в базу отпирающий ток, то тиристор откроется, но из-за эффекта памяти останется в этом состоянии до тех пор, пока ток через него не снизится практически до нуля.

У тиристора очень необычная вольт-амперная характеристика. Она имеет S — образную форму.

Характеристика показывает зависимость тока через тиристор от напряжения между анодом и катодом при различных значениях тока базы IG. Напряжение Vbo соответствует напряжению включения тиристора. Vbr соответствует напряжению пробоя.

При достаточно большом токе базы тиристор ведет себя как диод. Иногда тиристор называют управляемым диодом, что соответствует его графическому обозначению на схемах. Тиристор проводит ток в одном направлении.

Принцип работы симистора

Симистор — это прибор, структура которого соответствует двум тиристорам с разной проводимостью, соединенных встречно-параллельно. Это ясно видно из их условного графического обозначения.

Вольт-амперная характеристика, в отличие от тиристора, симметрична.

Симистор проводит ток в обоих направлениях, в отличие от тиристора. В остальном его поведение аналогично.

Как и тиристор, симистор является электронным ключом, управляемым током, так же, как и транзисторный ключ, но в отличие от транзисторного ключа, симисторный (и тиристорный) остается в открытом состоянии и после снятия управляющего сигнала, пока ток через него превышает некоторое минимальное значение, называемое током удержания.

Читайте также:  Как самому согнуть профильную трубу без трубогиба

Динисторы как разновидность симисторов

Если не использовать управляющий вход симистора, он превращается в динистор. Характеристика динистора соответствует характеристике симистора при Ig = 0.

Динистор ведет себя, подобно разряднику. Если напряжение на выводах разрядника превышает напряжение пробоя, он начинает пропускать ток, и остается в открытом состоянии, пока ток не станет ниже порога удержания, или полярность напряжения не сменится на обратную. Динисторы часто используются для управления симисторными ключами.

Графическое условное обозначение динистора на электрических схемах может быть различным.

Принцип фазного регулирования мощности

Основное применение симисторов — регулирование мощности в цепях переменного тока. В таких регуляторах используется принцип фазного регулирования. Принцип состоит в том, что ключ отключает нагрузку на определенную долю полупериода синусоидального тока сети.

В результате на нагрузку передается обрезанная синусоида тока. Меняя длительность открытого состояния ключа, можно управлять величиной мощности и действующим значением напряжения на нагрузке.

Такие схемы используются в регуляторах яркости ламп накаливания — диммерах, регуляторах мощности нагревательных приборов, схемах плавного пуска электродвигателей.

Схема регуляторов мощности на симисторе

Простейшая схема симисторного регулятора приведена ниже. Емкость C1 заряжается через резисторы R1 и R2.

Когда напряжение на емкости достигнет величины напряжения открытия динистора, через открытый динистор на управляющий вход симистора подается отпирающий ток, симистор открывается и остается в открытом состоянии до конца полупериода. Емкость тем временем разряжается через открытый динистор и базу симистора. Напряжение на емкости падает, и динистор закрывается.

На втором полупериоде все повторяется. Меняя сопротивление R1, можно изменять скорость заряда емкости и, соответственно, момент срабатывания динистора и открытия ключа.

Проверка с помощью мультиметра

В интернете достаточно советов по тому, как проверить исправность симистора мультиметром. Мы же считаем, что нормально проверить симистор мультиметром невозможно.

Тока мультиметра в режиме прозвонки или измерения сопротивления, скорее всего, недостаточно ни для тока управления, ни для тока удержания. Тестером можно лишь проверить пробой p-n переходов. Исправный переход работает как диод и показывает высокое сопротивление в одном направлении и низкое — в другом.

Для полноценной проверки симистора надо собрать хотя бы простейшую испытательную схему. Хотя бы на батарейках и лампочках. Если вы внимательно прочли данную статью, информации будет достаточно для подключения симистора по такой схеме для проверки его работоспособности.

«>

Отправить ответ

  Подписаться  
Уведомление о
Adblock
detector