Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

КАК ПРОВЕРИТЬ ТИРИСТОР И СИМИСТОР

   Иногда радиокомпоненты вызывают сомнение в работоспособности, особенно, когда мы ремонтируем какой-то аппарат, а также, когда мы пытаемся впаять деталь из коробки в новую схему. И если с проверкой транзисторов и диодов проблем не возникает – обычным омметром мультиметра, то с такими полупроводниковыми приборами, как симисторы и тиристоры дело обстоит посложнее. Проблема в том, что с мультиметра мы можем проверить только пробой. А для испытаний на работоспособность надо иметь реальную схему. Её мы сейчас и спроектируем. Как известно, тиристоры являются односторонними ключами для коммутации постоянного тока (DC), а симисторы двунаправленными (AC), и они предназначены для работы от сети переменного тока. Так что нужно собрать несложный специальный тестер, который и проверит тиристор, так сказать “в бою”.

Схема устройства для проверки тиристоров и симисторов

 

Список деталей тестера

   D1 – 1N4002;

   D2 – 1N4002;

   D3 – LED 5мм зелёный;

   D4 – LED 5 мм красный;

   R1 – 470 1/4W;

   R2 – 470 1/4W;

   R3 – 470 1/4W;

   R4 – 470 1/4W;

   R5 – 100 1w;

   Tr1 – трансформатор на 230V – 12V 0.6A.

   В этих деталях расположение контактов – это почти стандарт, поэтому при разработке устройства их проверки контакты гнезда распаяны в соответствии с порядком большинства контактов тиристоров, но это не означает, что некоторые экземпляры не имеют другой порядок – всё зависит от производителя и модели компонента.

   Готовую схему размещают в корпусе сетевого адаптера на 10-15 вольт (уверены, их у каждого найдётся по несколько штук). А для того, чтобы проверять не только импортные (серии BT-138) тиристоры, но и отечественные, можно вывести три разноцветных провода с крокодилами на конце.

 

   Схемы для начинающих

Схема прибора проверки тиристоров и симисторов » Паятель.Ру


Прибор предназначен для проверки работоспособности тиристоров и симисторов, он может приблизительно определить ток открывания управляющего электрода, а также способность открываться тиристоров, и для симисторов способность открываться при различных полярностях коммутируемого и управляющего напряжений. А так же на наличие пробоя.


Принципиальная схема устройства показана на рисунке. Для его работы требуется источник двуполярного напряжения ±12…17В, можно не стабилизированный. Контрольным устройством, регистрирующим открывание тиристора (симистора) служит автомобильная лампа накаливания Н1 (12V / 4W / 0,3 А) от передних габаритных огней машин серии “ВАЗ-08-099”, “Москвич-2141”.

Переключатель S1 служит для выбора полярности коммутируемого тока, а переключатель S2 для выбора полярности управляющего тока. Кнопка S3 — размыкающая, при нажатии на неё ток через испытуемый тиристор (симистор) прекращается и он переходит в закрытое состояние. Кнопка SK1 служит для подачи управляющего тока на управляющий электрод.

При помощи переключателя S4 можно ориентировочно определить ток отпирания, — постепенно переключать его от минимального тока к максимальному, пока не загорится пампа, на каком положении S4 это произошло, такой и будет ток отпирания управляющего электрода.

Для точного определения тока отпирания необходим мультиметр, переключенный на предел “200mA”, мультиметр подключают к клеммам “mА”, затем переводят S4 в положение “mА”, и нажав кнопку SK1 перемещают движок переменного резистора R12 от положения максимального сопротивления к минимальному, наблюдая за лампой Н1 и показаниями мультиметра. Ток при котором лампа зажглась и есть отпирающий ток управляющего электрода.

На транзисторах VT1 и VT2 выполнены параметрические стабилизаторы управляющего тока. Испытуемые тиристоры и симисторы подключаются к клеммам Х1-Х3 при помощи проводов с наконечниками типа “Крокодил”.

Параметрические стабилизаторы можно заменить интегральными типа 7808 (вместо VT1-VD1-R1) и 7908 (вместо VT2-VD2-R2).

Переключатели S1 и S2 – микротумблеры, S3 – П2К с удаленным фиксатором (используются размыкающие контакты), SK1 – П2К с удаленным фиксатором (используются замыкающие контакты). S4 – круговой приборный переключатель на восемь положений (1Н8П). Вместо автомобильной лампы можно использовать любую другую лампочку на 12-14В и ток 0,2-1 А.

Схема пробника для проверки симисторов и тиристоров

Прибор проверяет работоспособность симисторов и тиристоров, позволяя приблизительно измерить ток открывания электрода управления радиоэлемента, и саму возможность открытия тиристоров. Для симисторов определяется способность открытия при разных полярностях управляющего напряжения. Кроме того определяется наличие внутреннего пробоя проверяющего элемента.

 Для стабильной работы схемы требуется двухполярный источник питания 15 вольт (схема есть у нас на сайте). В качестве контроля открывания тиристора (симистора) служит любая 12-ти вольтовая лампа (подойдет автомобильная).

 

Переключатель S1 нужен для выбора полярности коммутируемого тока, а S2 для выбора полярности управляющего тока. Кнопка S3 — размыкающая, при ее нажатии ток через измеряемый элемент не проходит и тиристор (симистор) «закрывается». Кнопка SK1 нужна для подачи тока на управляющий электрод. По переключателю S4 можно ориентироваться, определяя ток открытия элемента, переключая его от минимального положения к максимуму до тех пор, пока не загорится контрольная лампа.

Для точного замера тока открытия элемента требуется тестер, переключенный на деление «200mA», прибор подключают к выводам схемы «mА», затем переводят переключатель S4 в положение «mА», и нажав кнопку SK1 меняют переменным резистором R12 сопротивление от максимума к минимуму, следя за контрольной лампой и показаниями амперметра на тестере. В тот момент, когда лампа загорается, на приборе фиксируем отпирающий ток измеряемого элемента.

VT1 и VT2 служат в качестве параметрического стабилизатора управляющего тока.

S1 и S2 — микро переключатели, S3 — П2К без фиксации (применяют размык. контакты), SK1 — П2К без фиксации (используются замык. контакты). S4 — переключатель на 8 положений (например 1Н8П).

Прибор для проверки симисторов тиристоров. Как проверять тиристоры и симисторы тестером и мультиметром? Почему тиристор не остался в открытом состоянии

Тринистор – это особый вид полупроводников, который относится к подклассу тиристоров и к классу диодов . Он представляет из себя диод, но у этого “диода” имеется также и третий вывод, называемый Управляющим Электродом (УЭ). Получается, тринистор – это диод с тремя выводами:-).Тринисторы также называют по виду подкласса – тиристоры – и ошибки в этом нет, поэтому в этой статье я их буду называть просто тиристорами.

Универсальный двигатель и его тормоз

Ток, потребляемый двигателем, напрямую связан с вращающим моментом на валу. Следовательно, риск горения двигателя, если ротор заблокирован. Ротор соединен последовательно с обмоткой возбуждения, так что токи ротора и статора всегда находятся в одном и том же направлении.

Обмотка ротора точно намотана для хорошего распределения тока в поле и правильного переключения. Промежуточные выходы подключаются к коллектору, снабженному лезвиями, которые изолированы друг от друга. Крутящий момент этой машины пропорционален квадрату интенсивности. Их крутящий момент низкий, но их скорость высокая. При использовании в устройствах с высоким крутящим моментом они связаны с механическим редуктором.

Выглядят они как-то вот так:


А вот и схемотехническое обозначение тиристора


Высоко используется для бытовой техники и маломощных электроинструментов. Эти двигатели также широко используются с пылесосами. В этом случае турбина находится в прямом контакте с двигателем, и воздух всасывания циркулирует в воздушном зазоре, что позволяет охлаждать скважину двигателя.

Как проверить не выпаивая

Скорость вращения этих двигателей пропорциональна величине напряжения питания. В режиме переменного тока его можно легко отрегулировать с помощью недорогого устройства, такого как диммер фазового угла, тот же самый тип диммера, который используется для регулировки интенсивности света светильников. Но поскольку скорость сильно зависит от нагрузки, она часто неточна и подвержена колебаниям. Связь между средней мощностью, рассеиваемой в нагрузке и управляющим сигналом, не является линейной. Хорошая работа в вакууме при постоянной нагрузке, случайной на дрели.

Принцип работы тиристора основан на Принципе работы реле . Реле – это электромеханическое изделие, а тиристор – чисто электрическое. Давайте же рассмотрим принцип работы тиристора, а иначе как мы его тогда сможем проверить? Думаю, все катались на лифте;-). Нажимая кнопку на какой-нибудь этаж, электродвигатель лифта начинает свое движение, тянет трос с кабиной с вами и соседкой тетей Валей килограммов под двести и вы перемещаетесь с этажа на этаж. Как же так с помощью малюсенькой кнопочки мы подняли кабину с тетей Валей на борту? В этом примере и основан принцип работы тиристора. Управляя маленьким напряжением кнопочки мы управляем большим напряжением… разве это не чудо? Да еще и в тиристоре нет никаких клацающих контактов, как в реле. Значит, там нечему выгорать и при нормальном режиме работы такой тиристор прослужит вам, можно сказать, бесконечно.

Что такое симистор, и чем он отличается от классических тиристоров?



Подайте двигатель напрямую без диммера, чтобы убедиться, что неисправность находится на уровне последней, а не диммер. Отображение коллектора якоря иногда позволяет не нажимать управление дальше, потому что неисправность якоря влияет на 99% случаев на коллекторе. Коллектор должен иметь однородный цвет на всех лезвиях, поэтому изменение цвета на лезвии или ожог между двумя лезвиями, которые очень заметны для глаз, означает «неработоспособность» арматуры. Однако, если ожог мягкий и был вызван неуместной метлой, лучше продолжать контроль. Измерение с помощью контроллера: Измерьте сопротивление между каждым коллекторным лезвием вокруг якоря, измеряемое сопротивление очень низкое, контроллер должен быть отличного качества. Легко проверить. Рассмотрите возможность установки экрана перед открытием теста. Или замените его.

  • Очень низкие производственные издержки.
  • Большая легкость изменения скорости.
Когда вращение двигателя должно немедленно остановиться, чтобы избежать риска получения травмы, двигатель следует затормозить.

В настоящее время мощные тиристоры используются для переключения (коммутации) больших напряжений в электроприводах, в установках плавки металла с помощью электрической дуги (короче говоря с помощью Короткого замыкания , в результате чего происходит такой мощный нагрев, что даже начинает плавиться металл)

Основные параметры тиристора

Вот решение, используемое на кухонном измельчителе. Принцип заключается в использовании обратимости двигателя: вращение ротора создаст электродвижущую силу при условии наличия магнитного поля. Два переключателя переключаются при снятии крышки. Существует большое количество запасных частей для пылесосов.

Конденсатор, установленный в пылесосах, играет роль антипаразита. Вид запасной части, такой как антиинтерференционный конденсатор, можно приобрести в любом интернет-магазине, где продаются запасные части. Независимо от того, что вы делаете, батарея пылесоса всегда заканчивается тем, что теряет свою автономию, а затем умирает один день или другой. К счастью, можно заменить устаревшую батарею.

Тринисторы, которые слева, устанавливают на алюминиевые радиаторы, а тринисторы-таблетки даже на радиаторы с водяным охлаждением, потому что через них проходит бешенная сила тока и коммутируют они очень большую мощность.

Чтобы найти лучшее предложение цены, просто сравните с широким спектром пылесосов от продажи пылесосов запасных частей. Если они сломаны, с закругленными или деформированными концами, моторные катушки пылесосов, также известные как пылесосы, часто являются причиной дефектов вращения двигателя. Большим преимуществом этой носящей части является то, что замена вмешательства доступна для всех и что их цена относительно низкая.

Даже если некоторые производители не уточняют тип углей, установленных в их приборах, и предлагают полный двигатель в качестве замены, необходимо знать, что иногда его можно получить у специалистов по запасным частям. Кроме того, для самого разнорабочего всегда можно монтировать универсальные угли, паяя оплетку на исходный кронштейн.

Маломощные тринисторы используются в радиопромышленности и, конечно же, в радиолюбительстве.

Давайте разберемся с некоторыми важными параметрами тиристоров. Не зная эти параметры, мы не догоним принцип проверки тиристора. Итак:

1) U y – – наименьшее постоянное напряжение на управляющем электроде, вызывающее переключение тринистора из закрытого состояния в открытое. Короче говоря простым языком, минимальное напряжение на управляющем электроде, которое открывает тринистор и электрический ток начинает спокойно себе течь через два оставшихся вывода – анод и катод тринистора. Это и есть минимальное напряжение открытия тринистора.

Проверка, распиновка и использование симисторов

Большинство пылесосов рассчитаны на достаточно длительный срок службы. Однако некоторые из них прослужит дольше, чем другие, и отчасти это зависит от качества двигателя. К сожалению, время от времени двигатель неисправен. Однако необходимо проверить цену на двигатель чтобы узнать, не выгодно ли покупать новое устройство. Инвертор мощности пылесосов – очень полезный аксессуар, который позволяет варьировать мощность всасывания в соответствии с аспирированным покрытием.

В случае неисправности привода с переменной скоростью часто возникает проблема с сварными швами симистора или просто с неисправным триаком. Этот дешевый электронный компонент можно легко найти на сайтах продаж электронных компонентов. Перед началом любого вмешательства или покупки сначала необходимо проверить двигатель, который из-за механической твердости может быть причиной плавления сварных швов или сбой симистора. всегда можно заказать полный привод от дилеров запасных частей.

2)U обр max – обратное напряжение , которое может выдержать тиристор, когда, грубо говоря, плюс подают на катод, а минус – на анод.

3) I ос ср среднее значение тока , которое может протекать через тринистор в прямом направлении без вреда для его здоровья.

Остальные параметры не столь критичны для начинающих радиолюбителей. Познакомиться с ними можете в любом справочнике.

Когда используется вакуумный ремень, это более точно пояс, который находится во вращающейся щетке. При использовании пылесосов с вращающейся щеткой сломанный ремень может быть причиной отсутствия стремление. С небольшим временем и некоторыми инструментами можно заменить себя дефектным или сломанным ремнем.

Что такое тиристор

Цена этой запасной части зависит от модели и марки. Учитывая простоту ремонта и низкую стоимость этой части, более разумно выполнять замену самостоятельно. Чтобы найти этот кусок электрического устройства, несколько сайтов предлагают вакуумные переключатели в соответствии с моделью и брендом.

Ну и наконец-то переходим к самому важному – проверке тринистора. Будем проверять самый ходовый и знаменитый советский тринистор – КУ202Н.

А вот и его цоколевка

Для проверки тринистора нам понадобится лампочка, три проводка и Блок питания с постоянным током. На блоке питания выставляем напряжение загорания лампочки. Привязываем и припаиваем проводки к каждому выводу тринистора.

Так как пылесос очень часто используется, поэтому довольно часто встречаются проблемы при работе. Либо обмоточный механизм кабеля неисправен, либо электрический кабель обрезается внутри кабеля. С небольшим терпением каждый мастер должен иметь возможность заменить дефектный орган, не будучи обязанным покупать полный ретрактор. Для остальных в Интернете могут быть заказаны новые пылесосы.

Являются, по существу, управляемыми многодиодными диодами, которые переключаются из состояния в состояние после управляющего напряжения, подаваемого на третий электрод. Известные своей функцией как «выключатель», цель состоит в том, чтобы иметь возможность контролировать в электрической и статической цепи силовую цепь общей нагрузки, что делает их очень полезными в промышленных приложениях путем замены классическое электромеханическое реле, поскольку они обеспечивают чрезвычайно высокое время переключения, а также коммутационные схемы.

На анод подаем “плюс” от блока питания, на катод через лампочку “минус”.

Теперь же нам надо подать относительно анода напряжение на Управляющий Электрод (УЭ). Для такого вида тринистора U y отпирающее постоянное напряжение управления больше чем 0,2 Вольта. Берем полутора вольтовую батарейку и подаем напругу на УЭ. Вуаля! Лампочка зажглась!

Поэтому мы должны иметь проводимость, непосредственно поляризируя соединение и не обладая его, когда мы его обратно пропорционально поляризируем, как в случае диода. На этом этапе другие полупроводниковые соединения происходят при измерении катодно-анодного перехода, непосредственно его поляризуя, обнаруживая открытое соединение до тех пор, пока оно не вступит в контакт с анодным терминалом с клеммой затвора.

Схема управления симистора

Это будет работать даже после того, как соединение затвора будет удалено с анода из-за мощности, обеспечиваемой батареей прибора. Он отличается от этого двунаправленным признаком и может управляться импульсами затвора обеих полярностей. Затем, сохраняя одни и те же условия измерения, он контактирует с клеммой затвора с анодной клеммой, прибор обнаруживает значение низкого сопротивления, указывающее замкнутую цепь, при открытии затвора. Из этого теста термистор эффективен.

также можно использовать щупы мультиметра в режиме прозвонки, на щупах напруга тоже больше 0,2 Вольта

Убираем батарейку или щупы, лампочка должна продолжать гореть.

Тиристоры подразделяются на

Особая благодарность ему за его любезное сотрудничество по проверке перед составлением проекта и некоторые показания по этому поводу. Тиристоры – это электронные компоненты, используемые в качестве переключателей в низкочастотных цепях переменного тока.

Они используются как односторонние переключатели для значений высокого тока и переменного напряжения. Символ ясно указывает, что текущий проход возможен только от анода к катоду, а не наоборот.

  • Возможность работы с высоким напряжением и высоким током.
  • Использование с переменными напряжениями и токами.
Они используются в качестве двунаправленных переключателей для среднего и высокого напряжения переменного тока. Символ ясно указывает, что это двунаправленный компонент.

Мы открыли тиристор с помощью подачи на УЭ импульса напряжения. Все элементарно и просто! Чтобы тиристор опять закрылся, нам надо или разорвать цепь, ну то есть отключить лампочку или убрать щупы, или же подать на мгновение обратное напряжение.

Можно также проверить тиристор с помощью Мультиметра . Для этого собираем его по этой схемке:

Возможность управления переменными напряжениями и токами в двунаправленном режиме. Это зрелый компонент; его объем уменьшается все больше и больше. Операция следующая. Включение лампы переменного тока, управляемой логическим портом. Лампа остается гореть, даже когда выход логического порта низкий, но ток еще не отменен. Такое поведение проявляется как в положительной, так и в отрицательной семионде. . Вот несколько примеров волновых примеров.

Эта схема – только начало. . Давайте посмотрим на схему, изображенную на рисунке 1, и обратите внимание, что слева находится силовой трансформатор Т1, который позволяет устройству работать с сетевым напряжением. Оба этих светодиода снабжены токовым ограничивающим током, подключенным к серия. Без использования хладагента можно регулировать производительность прибора со значением 1 кВт! Для этой работы устройство было закрыто в коробке без какого-либо вандализма. 1. 2 кВт может привести к отключению питания.

Так как на щупах мультика в режиме прозвонки имеется напряжение, то подаем его на УЭ. Для этого замыкаем между собой анод и УЭ и сопротивление через Анод-Катод тиристора резко падает. На мультике мы видим 112 миллиВольт падение напряжения. Это значит, что он открылся.

Устройство может быть загружено бесплатно с помощью схемы, предназначенной для наиболее эффективного рассеивания тепла – толстые луженые зоны предназначены не только для значительного потока больших потоков, но и для передачи тепла на всю поверхность печатной схемы.

Регулятор конкуренции нуждается в охлаждении на 0, 5 кВт, максимальная управляемая мощность на хладагенте: 1, 6 кВт. Продукт будет представлен на рынок, скорее всего, в начале декабря. При использовании хладагента можно регулировать ток около 12А. В случае сбоя питания, то есть сжигания или перегрева цепи, отключите всю систему. Если после охлаждения цепи управление снова не работает, замените симистор.

После отпускания мультик снова показывает бесконечно большое сопротивление.

Почему же тиристор закрылся? Ведь лампочка в прошлом примере у нас горела? Все дело в том, что тиристор закрывается, когда ток удержания стает очень малым. В мультиметре ток через щупы очень малый, поэтому и тиристор закрылся без напряжения УЭ. Есть также схема отличного прибора для проверки тиристора, ее можно глянуть в этой статье.

Также советую глянуть видео от ЧипДипа про проверку тиристора и ток удержания:

Тиристор представляет собой особую разновидность полупроводникового прибора, изготовленного на основе монокристалла полупроводника и имеющего не менее трех p-n-переходов. Способен находиться в двух различных устойчивых состояниях: закрытый тиристор обладает низкой степенью проводимости, а в открытом состоянии проводимость становится высокой.

По своей сути, он является силовым электронным ключом без полного управления.

Инструменты и материалы для проверки

Для осуществления проверки прибора, могут потребоваться следующие инструменты и материалы, в зависимости от выбранного метода тестирования:

  • блок питания или батарея, которые будут выступать в роли источника постоянного напряжения;
  • лампа накаливания;
  • провода;
  • омметр;
  • тестер;
  • паяльный аппарат;
  • паяльный аппарат;

Также, для тестирования правильности работы тиристора может потребоваться наличие пробника, который можно изготовить своими руками.

Для него потребуется наличие следующих материалов и элементов:

  • плата;
  • резисторы, количество 8 штук;
  • конденсаторы, количество 10 штук;
  • , количество 3 штуки;
  • положительный и отрицательный стабилизатор;
  • лампа накаливания;
  • предохранитель;
  • тумблер, количество 2 штуки;

Существует целый ряд возможных схем для изготовления пробника, выбрать можно любую, но необходимо следовать следующим рекомендациям:

  1. Соединение всех элементов производится при помощи специальных проводов с зажимами.
  2. Необходимо последовательно контролировать напряжение между различными контактами. Для осуществления проверки допускается подключение переключателей к разным контактным группам.
  3. После сбора схемы необходимо осуществить подключение тиристора, если он находится в исправном состоянии, то лампа накаливания не будет включаться.
  4. Если лампочка не зажигается даже после нажатия пусковой кнопки, то необходимо при помощи установленного переключателя повысить величину управляющего электрического тока.При разрыве соответствующей цепи, лампочка гаснет.

Способы проверки

Существует целый ряд различный способов, позволяющих проверять тиристоры, наиболее простым является тестирование с помощью лампы накаливания и источника, дающего постоянное напряжение.

Реализовать данный процесс можно следующим образом:

  1. Провода необходимо припаять к выводам тиристора таким образом, чтобы на анод подавался плюс от питающего элемента, а минус был подключен к лампочке, а уже через нее к катоду.
  2. На управляющий электрод прибора потребуется подать напряжение, которое будет превышать аналогичный показатель для анода на 0,2В, благодаря этому действию тиристор перейдет в открытое состояние.
  3. Если прибор исправен и находится в рабочем состоянии, то лампочка должна зажечься.
  4. Для того, чтобы окончательно убедиться в исправном функционировании , необходимо перекрыть доступ источнику напряжения, открывшему тиристор, к управляющему электроду, после совершения этих действий лампочка не должна погаснуть.
  5. Чтобы вернуть устройство в закрытое состояние , необходимо полностью устранить питание либо осуществить подачу отрицательного напряжения на электрод.

Ниже приводится пример проверки, которую можно осуществить в цепи переменного тока:

  1. Необходимо заменить напряжение , которое подается от блока питания или иного постоянного источника, на переменное напряжение с показателем 12В, использовать для этих целей можно специальный трансформатор.
  2. После осуществления данной процедуры , в исходном положении лампочка будет находиться в выключенном режиме.
  3. Проверка происходит путем нажатия пусковой кнопки , во время чего лампочка должна включаться, а при отжимании снова гаснуть.
  4. Во время тестирования , лампочка должна загораться только вполовину от своих возможностей накала, это обусловлено тем фактом, что тиристора достигает только положительная волна подаваемого от трансформатора переменного напряжения.
  5. Если в схеме присутствует , одна из основных разновидностей тиристора, то лампочка будет загораться в полную силу, поскольку он одинаково восприимчив к обеим полуволнам переменного напряжения.


Другим способом является осуществление проверки при помощи тестера, реализуется она следующим образом:

  1. Для осуществления предлагаемого тестирования достаточно энергии, которая будет получена от питания мини-тестера на 1,5В, находящегося в рабочем режиме х1 кОм.
  2. Требуется подключить щуп к аноду и затем произвести кратковременное прикосновение к управляющему электроду.
  3. После совершения названных действий проследить за реакцией стрелки, которая должна была отклониться от исходных показателей.
  4. Если после снятия щупа происходит возвращение стрелки на исходную позицию, то это свидетельствует о том, что тестируемый тиристор неспособен самостоятельно удерживаться в открытом состоянии.
  5. Иногда процесс проверки не получается с самого начала , в такой ситуации рекомендуется поменять щупы местами, поскольку у некоторых устройств переход в режим х1 кОм может вызвать изменение полярностей.


проверка мультиметром

Мультиметр представляет собой многофункциональное устройство, в которое входит, в том числе и омметр, с помощью него также можно осуществить соответствующую проверку:

  1. Первоначально , мультиметр должен быть переведен в режим прозвона.
  2. Щупы устанавливаются таким образом, чтобы плюс быть подключен на анод, а минус соответствовал катоду.
  3. Дисплей мультиметра должен показывать высокое напряжение, поскольку тиристор на данный момент находится в закрытом положении.
  4. На щупах имеется напряжение , поэтому можно подать плюс на управляющий электрод, для этого необходимо совершить кратковременное прикосновение соответствующим проводом от электрода к аноду.
  5. После совершенных действий , дисплей мультиметра должен начать показывать низкое напряжение, поскольку тиристор переходит в открытое состояние.
  6. Закрытие прибора произойдет снова , если убрать провод от электрода, этот процесс происходит из-за недостаточного количества электрического тока, который находится в щупах мультиметра. Исключение составляют отдельные разновидности тиристоров, например, которые задействованы в некоторых импульсных источниках питания ряда старых телевизоров, для них содержание тока будет достаточным, чтобы сохранить открытое состояние.

Использование омметра для проверки происходит по схожей схеме, поскольку современные модели обладают не стрелочным механизмом, а дисплеем, как у мультиметров. Подобная методика позволяет проводить тестирование исправного состояния полупроводниковых переходов без осуществления предварительного выпаивания тиристора из платы.

Устройство и принцип работы

Устройство тиристора выглядит следующим образом:

  1. 4 полупроводниковых элемента имеют последовательное соединение друг с другом, они различаются по типу проводимости.
  2. В конструкции имеется анод – контакт к внешнему слою полупроводника и катод, такой же контакт, но к внешнему n-слою.
  3. Всего имеются не более 2 управляющих электродов , которые подсоединены к внутренним слоям полупроводника.
  4. Если в устройстве полностью отсутствуют управляющие электроды , то такой прибор является особой разновидностью – динистором. При наличии 1 электрода, прибор относится к классу тринисторов. Управление может осуществляться через анод или катод, данный нюанс зависит от того, к какому слою был подключен управляющий электрод, но на сегодняшний день наиболее распространен второй вариант.
  5. Данные приборы могут подразделяться на виды , в зависимости от того, пропускают они электрический ток от анода к катоду или сразу в обоих направлениях. Второй вариант устройства получил название симметричные тиристоры, обычно состоящие из 5 полупроводниковых слоев, по своей сути они являются симисторами.
  6. При наличии в конструкции управляющего электрода , тиристоры могут быть разделены на запираемую и незапираемую разновидность. Отличие второго вида заключается в том, что такой прибор не может быть никаким способом переведен в закрытое состояние.


Принцип действия тиристора, подключенного к цепи постоянного тока, заключается в следующем:

  1. Включение прибора происходит благодаря получению цепью импульсов электрического тока. Подача происходит на полярность, которая является положительной относительно катода.
  2. На протяженность процесса перехода оказывает влияние целый ряд различных факторов: вид нагрузки; температура полупроводникового слоя; показатель напряжения; параметры тока нагрузки; скорость, с которой происходит нарастание управляющего тока и его амплитуда.
  3. Несмотря на значительную крутизну управляющего сигнала , скорость нарастания напряжения не должна достигать недопустимых показателей, поскольку это может вызвать внезапное отключение прибора.
  4. Принудительное отключение устройства может быть осуществлено разными способами, наиболее распространен вариант с подключением в схему коммутирующего конденсатора, обладающего обратной полярностью. Такое подключение может происходить благодаря наличию второго (вспомогательного) тиристора, который спровоцирует возникновение разряда на основной прибор. В таком случае, разрядный ток, прошедший через коммутирующий конденсатор, столкнется с прямым током основного прибора, что понизит его значение до нулевого показателя и вызовет отключение.


принцип работы

Немного отличается принцип действия тиристора, подключенного к цепи переменного тока:

  1. В таком положении прибор может осуществлять включение или отключение цепей с разными типами нагрузки, а также изменять значения электрического тока через нагрузку. Это происходит благодаря возможности тиристорного прибора изменять момент, в который осуществляется подача управляющего сигнала.
  2. При подключении тиристора в подобные цепи , применяется исключительно встречно-параллельное включение, поскольку он может проводить ток лишь в одном направлении.
  3. Показатели электрического тока изменяются благодаря внесению изменений в момент, когда происходит передача открывающих сигналов на тиристоры. Этот параметр регулируется при помощи специальной системы управления, относящейся к фазовой либо широтно-импульсной разновидности.
  4. При использовании фазового управления , кривая электрического тока будет обладать несинусоидальной формой, это также вызовет искажение формы и напряжения в электросети, от которой происходит питание внешних потребителей. Если они обладают высокой чувствительностью к высокочастотным помехам, то это может вызвать сбои в процессе функционирования.

Основные параметры тиристора

Для понимания принципов функционирования данного прибора и последующей работы с ним, необходимо знать его основные параметры, к которым относятся:

  1. Напряжение включения – это минимальный показатель анодного напряжения, при достижении которого тиристорное устройство перейдет в рабочий режим.
  2. Прямое напряжение – это показатель, определяющий падение напряжения при максимальном значении анодного электрического тока.
  3. Обратное напряжение – это показатель максимально допустимого значения напряжения, которое может быть оказано на устройство, когда оно находится в закрытом состоянии.
  4. Максимально допустимый прямой ток , под которым понимается его максимальное возможное значение во время, когда тиристор находится в открытом состоянии.
  5. Обратный ток , который возникает при максимальных показателях обратного напряжения.
  6. Время задержки перед включением или выключением устройства.
  7. Значение , определяющее максимальный показатель электрического тока для управления электродами.
  8. Максимально возможный показатель рассеиваемой мощности.


В завершение можно дать несколько следующих рекомендаций, которые могут пригодиться при осуществлении проверок тиристровых приборов:

  1. В отдельных ситуациях целесообразно проводить не только проверку исправности, но также и отбор тестируемых приборов по их параметрам. Для этого используется специальное оборудование, но сам процесс усложнен тем, что источник питания обязательно должен обладать напряжением на выходе с показателем не менее 1000В.
  2. Зачастую , проверка выполняется при помощи мультиметров или тестеров, поскольку такое тестирование организовать проще всего, но необходимо знать, что не все модели данных устройств способны осуществить открытие тиристора.
  3. Сопротивление пробитого тиристора чаще всего имеет показатели, близкие к нулю. По этой причине, кратковременное соединение анода исправного прибора с управляющим электродом показывает параметры сопротивления, которые свойственны короткому замыканию, а подобная процедура с неисправным тиристором не вызывает подобной реакции.

Схема для проверки тиристоров | Практическая электроника

У каждого радиолюбителя должна быть своя маленькая лаборатория. Но что делать, если денег не хватает даже на простенькую паяльную станцию?  В этой статье пойдет речь о том, как же сделать из доступных радиоэлементов нехитрый приборчик для проверки тиристоров, который добавится в вашу копилку полезных устройств для радиолюбителя. Теперь вы уже точно будете знать, пробит ли ваш тиристор или все-так жив.

Схема для проверки тиристоров

Тиристор относится к классу диодо в. Его можно провери ть с помощью мультиметра, но если руки растут из нужного места, то конечно проще собрать приборчик для проверки. А вот и схемка:

Схема состоит из:

– трансформатора, который выдает нам на выходе 5-10 Вольт

– диод Д226, ну что было под рукой. Можно использовать любой маломощный.

– электролитический конденсатор на 1000 мкФ х 25 Вольт

– тумблер (S1) на три положения, одно из которых нейтрально (N)

– кнопочка с возвратом (S2)

– резистор на 47 Ом

– лампочка накаливания на 6,3 Вольта

Сборка и описание

Итак, начнем с того, что нам понадобится фольгированный текстолит. Я достал у себя в загашнике текстолит не первой свежести. Для того, чтобы не париться с разводкой элементов, травлением платы и еще различным геморроем, для простых схем я тупо нарезаю квадратики и делаю простейшую самопальную плату. Поверьте, так намного быстрее, если под рукой нет готовых китайских макетных плат. Для этого беру пилку по железу, железную линейку и выцарапываю неглубокие канавки:

Лишь бы не было меди между квадратиками. Кто-то умудряется делать специальные заточки из пилки по железу, но они мне не нравятся, так как быстро тупеют и их приходится затачивать.

[quads id=1]

Далее все это дело надо зашкурить мелкой шкуркой:

Следующим шагом подбираем трансформатор. Трансформатор подбираем таким образом, чтобы он выдавал переменное напряжение какого-либо значения от 5 и до 10 Вольт. У меня трансформатор на выходе вторичной обмотки выдает 12 Вольт. Пришлось отмотать половину витков со вторичной обмотки. Теперь он выдает 6 Вольт. Кто не знает как устроен трансформатор, можете прочитать в этой статье. Делаем отверстия под трансформатор, монтируем его на край нашей самопальной печатной платы и выводим на квадратики его выводы со вторичной обмотки. Для того, чтобы залудить квадратик, нам достаточно его чуточку проканифолить и добавить капельку припоя:

Примерно вот так выглядит трансформатор на плате:

А вот и законченная конструкция в сборе. Осталось только найти для нее подходящий корпус.

Как проверять  тиристоры

Схема работает следующим образом:

1)Цепляем проверяемый тиристор Т1 к проводам схемы.

2)Переключаем тумблер S1 с нейтральным положением на значок “~”, нажимаем кнопочку S2.

3)Лампочка при нажатии загорается, при отпускании тухнет.

Таким образом мы проверили тиристор на переменном токе. 

4)Далее ставим тумблер S1 в положение “=”

5)Нажимаем кнопку S2, лампочка зажигается, отпускаем кнопку S2, лампочка все равно продолжает гореть.

Так мы проверили тиристор на постоянном токе. 

Если все операции прошли успешно, значит тиристор у нас в полном здравии.

А вот и видео, кому лень читать вышестоящий текст. Здесь я проверял тиристор КУ202Н.

принцип работы, проверка и включение, схемы

Любые электроприборы и электрические платы основаны на комплексе различных радиоэлементов, которые являются основой для нормального функционирования всего многообразия электротехники. Одним из основных элементов любой электросхемы является симистор, который представляет собой один из видов тиристора.

Говоря тиристор, мы также будем подразумевать и симистор. Его предназначение заключается в коммутации нагрузки в сети переменного тока. Внутреннее устройство включает три электрода для передачи электрического тока: управляющий и 2 силовых.

Предназначение и использование симисторов в радиоэлектронике

Особенность тиристора заключается в пропускании тока от одного контакта (анода) к другому (катоду) и в обратном направлении. Любой тиристор управляется как положительным, так и отрицательным током. Для его работы нужно подать низковольтный импульс на управляющий контакт. После такой сигнальной подачи симистор открывается и переходит из закрытого состояния в открытое, пропустив, через себя ток. Во время прохождения отпирающего тока через управляющий контакт он открывается. А также отпирание происходит, когда напряжение между электродами превышает определённую величину.

При подаче переменного тока смена состояния тиристора вызывает изменение полярности напряжения на силовых электродах. Он закрывается, при смене полярности между силовыми выводами, а также когда рабочий ток ниже, чем ток удержания. Для предотвращения ложного срабатывания симистора, вызванное различными радиомеханическими помехами, использующиеся приборы имеют дополнительную защиту. Для этого обычно используется демпферная RC цепочка (последовательное соединение резистора и конденсатора постоянного тока) между силовыми контактами симистора. Иногда используется индуктивность. Она служит для ограничения скорости изменения тока при коммутации.

Симисторы в электросхеме

Если говорить о симисторах, необходимо принять во внимание и тот факт, что это один из видов тиристора, который тоже имеет три и более p — n переходов . Их различие лишь в управляющем катоде, который определяет соответственные переходные характеристики пропускаемого тока и в принципе работы в электросхемах. Обычно они начинают свою работу сразу после запуска подводящего напряжения на нужный контакт.

Схема управления симистора

Схема управления на тиристоре проста и надёжна. Они намного упрощают принципиальную схему своим присутствием, освобождая её от лишних электродеталей и дорожек. Тем самым облегчая и дальнейший ремонт (проверка и прозвонка) в случае необходимости или выхода из строя радиоэлектронных блоков с их участием.

Практическое применение симисторов

Необходимые знания для проверки, замены и последующего ремонта различных радиоэлектронных блоков с участием симисторов или тиристоров помогут любому радиолюбителю в повышении своих профессиональных и практических навыков.

Для проверки радиоэлементов на работоспособность, чаще всего используется мультиметр. Он хорош тем, что с его помощью, можно быстро выявить радикальные дефекты большинства радиодеталей. Минус тут в том, что не каждым мультиметром, и не каждую деталь, можно протестировать досконально.

Аналоговый мультиметр

Чаще всего называемый тестером, реже – авометром (Ампер-Вольт-Ом-метр) и, почти никогда, непосредственно мультиметром. Состоит из прецизионной стрелочной головки потенциометра и сложных коммутируемых цепей измерения. Причем, внутренняя батарея питания (4,5-9 В.) нужна лишь для измерения сопротивления. Напряжение и ток можно измерить и без нее.
Проверить тиристор мультиметром такого плана, можно только при наличии свежей, не разряженной батарейки.

Цифровой мультиметр

Так и называют, реже – тестером, и, почти никогда – авометром. Состоит из упрощенных коммутируемых цепей измерения обслуживающих микроконтроллер с АЦП (аналого-цифровой преобразователь). Его широкий диапазон измерения, чувствительность и точность, позволяют обойтись и без них. Внутренний элемент питания (1-9 В) используется не только для измерения сопротивления, но и для питания микроконтроллера и его периферии.

Как проверить тиристор мультиметром

Рассмотрим последовательность действий для определения работоспособности тиристора.

  1. Прозвонка анод-катод, при любом приложении щупов:
    • аналоговый покажет бесконечность, стрелка не двинется;
    • цифровой или никак не отреагирует или высветит несколько МОм.
  2. При прозвонке анод-управляющий электрод:
    • аналоговый покажет от нескольких до десятков кОм;
    • цифровой выдаст такие же цифры.
  3. При прозвонке катод-управляющий электрод:
    • то же самое для обоих приборов.

Теперь попробуем проверить тиристор на открытие, его основную работу. Для этого, минусовой щуп приложим к катоду, плюсовой к аноду и им же, не отрывая от анода, кратковременно коснемся управляющего электрода. Тиристор должен открыться (сопротивление упасть почти до 0 Ом) и удерживаться в таком состоянии до разрыва цепи.
Если этого не произошло то:

  • перепутаны плюсовой и минусовой щупы тестера;
  • неподходящий тестер или разряженная батарея в нем;
  • тиристор неисправен.

Перед тем, как выбросить тиристор, проверим мультиметр и правильность своих действий при работе с ним:

  • земляной (корпусный или COM) щуп аналогового тестера – является плюсовым, а у цифрового мультиметра наоборот – минусовым.
  • диапазон измерения должен быть выставлен на 100-2000 Ом, в зависимости от градации коммутационного блока;
  • питание измерительного прибора должно осуществляться свежей, не разряженной батареей с напряжением от 4,5 до 9 вольт;
  • на шкале цифрового мультиметра, в секторе измерения сопротивлений, должен присутствовать значок диода.

Цифровые тестеры-игрушки, размером со спичечную коробку и питанием от часового аккумулятора, для проверки полупроводниковых элементов не подходят. Да и полагаться на другие их измерения не стоит. Но и утверждать, что проверить тиристор цифровым мультиметром невозможно (а такое мнение бытует), тоже неверно. Можно, причем очень даже многими. Соблюдение вышеперечисленных правил, позволяет добиться положительных результатов с разными приборами.

Многие используют самодельные пробники и измерительные приборы для того, чтобы проверить работоспособность, а также примерную оценку параметров симисторов и тринисторов. Для того чтобы это сделать, можно использовать такой прибор как омметр, также можно пользоваться авометром, который работает в режиме омметра напряжение у них должно быть полтора вольта.

На случай, если кто-то забыл, что такое симистор , тринистор, омметр и авометр, или просто для справочной информации. Симистор – это прибор на полупроводниках, является одним из видов тринисторов, который используют для коммуникации в сетях с переменным током, в основном рассматривается как управляемый выключатель. Тренистор прибор на полупроводниках, который выполнен на базе монокристалла полупроводника и в котором, минимум 3 p-n-перехода, у него есть два вида состояний: открытое (высокая проводимость) и закрытое (низкая проводимость). Омметр – прибор, который определяет электрически активные сопротивления, измерения можно проводить как при переменном токе, так и при постоянном. Существуют следующие виды омметров: гигаомметры, мегаомметры, миллиомметры, микроомметры, тераомметры, их различие состоит в диапазоне измеряемых сопротивлений. Авометр (мультиметр) это прибор в который может выполнять несколько функций, чаще всего это амперметр, вольт метр и омметр их существует 2 вида, цифровые и аналоговые.

Во время проверки симистора, нужно подключить к нему омметр (авометр) к аноду плюсовым щупом, минусовым щупом подключить к катоду. Для начала нужно установить предельное измерение “х1” и замкнуть пинцетом управляющего электрода и выводы анода. Стрелка прибора должна отклонится примерно к середине шкалы. После этого нужно убрать пинцет и в случае, если симистор “чувствительный”, это когда, симистор открывается при малом токе и удерживается в таком состоянии небольшим анодным током и положение стрелки, при этом, не должно изменятся.

Также, аналогичные испытания нужно провести на пределе “х10” и измерять сопротивление между катодом и анодом симистора в открытом состоянии (некоторые виды симисторов, могут удерживаются и при этом пределе). В случае, если сопротивление находится в пределах 140-300 Ом, значит симистор можно смело использовать для вашей конструкции.

Если Вы проверяете симистор с большим током то удержание стрелка индикатора, после того как Вы отсоедините пинцет, она должна вернутся на нулевое положение шкалы. Такой вид симистора, обычно стараются не использовать.

Точно также поступают и при проверке тринистора: подключается омметр (авометр) к катоду и аноду, дальше перемыкаются выводы управляющего электрода и анода. Проверяйте семисторы и тренистора, а также остальные элементы ваших конструкций, и они будут работать без сбоев.

Среди домашних мастеров и умельцев периодически возникает необходимость определения работоспособности тиристора или симистора, которые широко используются в бытовых приборах для изменения скорости роторов электродвигателей, в регуляторах мощности осветительных приборов и в других устройствах.

Как работает диод и тиристор

Перед описанием способов проверки вспомним устройство тиристора, который не зря называют управляемым диодом. Это обозначает, что оба полупроводниковых элемента имеют почти одинаковое устройство и работают совершенно аналогично, за исключением того, что у тиристора введено ограничение — управление через дополнительный электрод посредством пропускания электрического тока сквозь него.

Тиристор и диод пропускают ток в одну сторону, которая во многих конструкциях советских диодов обозначена направлением угла треугольника на мнемоническом символе, расположенном прямо на корпусе. У современных диодов в керамическом корпусе катод обычно помечают нанесением кольцевой полоски около катода.

Проверить работоспособность и тиристора можно пропусканием тока нагрузки через них. Для этого допускается использовать лампочку накаливания от старых карманных фонариков, нить которой светится от тока порядка 100 mА или меньше. При прохождении тока через полупроводник лампочка будет гореть, а в случае отсутствия — нет.

Подробнее от том, как работают диоды и тиристоры читайте здесь: ,

Как проверить исправность диода

Обычно для оценки исправности диода пользуются омметром или другими приборами, обладающими функцией измерения активных сопротивлений. Прикладывая к электродам диода напряжение в прямом и обратном направлении, судят о величине сопротивления. При открытом p-n переходе омметр покажет значение равное нулю, а при закрытом — бесконечности.

Если омметр отсутствует, то исправность диода можно проверить, используя батарейку и лампочку.


Перед проверкой диода таким способом необходимо учитывать его мощность. Иначе ток нагрузки может разрушить внутреннюю структуру кристалла. Для оценки маломощных полупроводников рекомендуется вместо лампочки использовать светодиод и ток нагрузки снижать до 10-15 mA.

Как проверить исправность тиристора

Оценить работоспособность тиристора можно несколькими методами. Рассмотрим три, самых распространенных и доступных в домашних условиях.

Метод батарейки и лампочки


При использовании этого метода тоже следует оценивать токовую нагрузку 100 mA, создаваемую лампочкой на внутренние цепи полупроводника и применять ее кратковременно, особенно для цепей управляющего электрода.

На рисунке не показана проверка отсутствия короткого замыкания между электродами. Эта неисправность практически не встречается, но для полной уверенности в ее отсутствии следует попробовать пропустить ток через каждую пару всех трех электродов тиристора в прямом и обратном направлении. Для этого потребуется всего несколько секунд времени.

При сборке схемы по первому варианту полупроводниковый переход прибора не пропускает ток, и лампочка не горит. Это его основное отличие в работе от обычного диода.

Для открытия тиристора достаточно подать положительный потенциал источника на управляющий электрод. Этот вариант показан на второй схеме. У исправного прибора откроется внутренняя цепь и через него потечет ток. Об этом будет свидетельствовать свечение нити накала лампочки.

В третьей схеме показано отключение питания с управляющего электрода и прохождение тока через анод и катод. Это происходит за счет превышения тока удержания внутреннего перехода.

Эффект удержания используется в схемах регулирования мощности, когда для открытия тиристора, управляющего величиной переменного тока, подается кратковременный импульс тока от фазосдвигающего устройства на управляющий электрод.

Загорание лампочки в первом случае или отсутствие ее свечения во втором свидетельствуют о неисправности тиристора. А вот потеря свечения при снятом напряжении с контакта управляющего электрода может быть вызвана величиной тока, протекающей через цепь анод-катод меньшей, чем предельное значение удержания.

Разрыв цепи через анод или катод приводит тиристор в закрытое состояние.

Метод проверки с помощью самодельного прибора

Снизить риски повреждения внутренних схем полупроводниковых переходов при проверках маломощных тиристоров можно подбором величин токов через каждую цепочку. Для этого достаточно собрать простую электрическую схему.

На рисунке показано устройство, предназначенное для работы от 9-12 вольт. При использовании других напряжений питаний следует сделать перерасчет величин сопротивлений R1-R3.

Рис. 3. Схема прибора для проверки тиристоров

Через светодиод HL1 достаточно прохождения тока около 10 mA. При частом использовании прибора для подключений электродов тиристора VS желательно сделать контактные гнезда. Кнопка SA позволяет быстро коммутировать цепь управляющего электрода.

Загорание светодиода до нажатия кнопки SA или отсутствие его свечения — явный признак повреждения тиристора.

Метод с использованием тестера, мультиметра или омметра

Наличие омметра упрощает процесс проверки тиристора и напоминает предыдущую схему. В ней источником тока служат батареи прибора, а вместо свечения светодиода используется отклонение стрелки у аналоговых моделей или цифровые показания на табло у цифровых устройств. При показаниях большого сопротивления тиристор закрыт, а при малых величинах открыт.


Здесь оценивается все те же три этапа проверки с отключенной кнопкой SA, нажатой на короткое время и снова отключенной. В третьем случае тиристор, скорее всего, изменит свое поведение из-за малой величины проверяемого тока: ее не хватит для удержания.

Низкое сопротивление в первом случае и высокое во втором свидетельствуют о нарушениях полупроводникового перехода.

Метод омметра позволяет проверять исправность полупроводниковых переходов без выпаивания тиристора из большинства монтажных плат.

Конструкцию симистора можно условно представить состоящей из двух тиристоров, включенных встречно по отношению друг к другу. У него анод и катод не имеют строгой полярности как у тиристора. Они работают с переменным электрическим током.

Качество состояния симистора можно оценить описанными выше методами проверки.

При помощи домашнего тестера (мультиметра) можно проверять самые разные радиоэлементы. Для домашнего мастера, увлекающегося электроникой – это настоящая находка. Например, проверка тиристора мультиметром может избавить вас от необходимости поиска новой детали во время ремонта электрооборудования.

Это полупроводниковый прибор, выполненный по классической монокристальной технологии. На кристалле имеется три или более p-n перехода, с диаметрально противоположными устойчивыми состояниями. Основное применение тиристоров – электронный ключ. Можно эффективно использовать эти радиоэлементы вместо механических реле.

Включение происходит регулируемо, относительно плавно и без дребезга контактов. Нагрузка по основному направлению открытия p-n переходов подается управляемо, можно контролировать скорость нарастания рабочего тока.

К тому же тиристоры, в отличие от реле, отлично интегрируются в электросхемы любой сложности. Отсутствие искрения контактов позволяет применять их в системах, где недопустимы помехи при коммутации.

Деталь компактна, выпускается в различных форм-факторах, в том числе и для монтажа на охлаждающих радиаторах.

Управляются тиристоры внешним воздействием:

  • Электрическим током, который подается на управляющий электрод;
  • Лучом света, если используется фототиристор.

При этом, в отличие от того же реле, нет необходимость постоянно подавать управляющий сигнал. Рабочий p-n переход будет открыт и по окончании подачи управляющего тока. Тиристор закроется, когда протекающий через него рабочий ток опустится ниже порога удержания.

Тиристоры выпускаются в различных модификакциях, в зависимости от способа управления, и дополнительных возможностей.

  • Диодные прямой проводимости;
  • Диодные обратной проводимости;
  • Диодные симметричные;
  • Триодные прямой проводимости;
  • Триодные обратной проводимости;
  • Триодные ассиметричные.

Существует разновидность триодного тиристора, имеющая двунаправленную проводимость.

Что такое симистор, и чем он отличается от классических тиристоров?

Симистор (или «триак») – особая разновидности триодного симметричного тиристора. Главное преимущество – способность проводить ток на рабочих p-n переходах в обоих направлениях. Это позволяет использовать радиоэлемент в системах с переменным напряжением.

Принцип работы и конструктивное исполнение такое же, как у остальных тиристоров. При подаче управляющего тока p-n переход отпирается, и остается открытым до снижения величины рабочего тока.
Популярное применение симисторов – регуляторы напряжения для систем освещения и бытового электроинструмента.

Работа этих радиокомпонентов напоминает принцип действия транзисторов, однако детали не являются взаимозаменяемыми.

Рассмотрев, что такое тиристор и симистор, мы с вами научимся, как проверять эти детали на работоспособность.

Как прозвонить тиристор мультиметром?

Сразу оговоримся – проверить исправность тиристора можно и без тестера. Например, с помощью лампочки от фонарика и пальчиковой батарейки. Для этого включаем последовательно источник питания, соответствующий напряжению лампочки, рабочие выводы тиристора, и лампочку.

Важно! Не забудьте о том, что обычный тиристор проводит ток лишь в одном направлении. Поэтому соблюдайте полярность.

При подаче управляющего тока (достаточно батарейки АА) – лампочка будет гореть. Значит, управляющая цепь исправна. Затем отсоединяем батарейку, не отключая источник рабочего тока. Если p-n переход исправный, и настроен на определенную величину тока удержания – лампочка продолжает гореть.

Если под рукой нет подходящей лампы и батарейки, следует знать, как проверить тиристор мультиметром.

    1. Переключатель тестера устанавливаем в режим «прозвонка». При этом на щупах проводов появится достаточное напряжение для проверки тиристора. Рабочий ток не открывает p-n переход, поэтому сопротивление на выводах будет высоким, ток не протекает. На дисплее мультиметра высвечивается «1». Мы убедились в том, что рабочий p-n переход не пробит;
    2. Проверяем открытие перехода. Для этого соединяем управляющий вывод с анодом. Тестер дает достаточный ток для открытия перехода, и сопротивление резко уменьшается. На дисплее появляются цифры, отличные от единицы. Тиристор «открыт». Таким образом, мы проверили работоспособность управляющего элемента;

  1. Размыкаем управляющий контакт. При этом сопротивление снова должно стремиться к бесконечности, то есть на табло мы видим «1».

Почему тиристор не остался в открытом состоянии?

Дело в том, что мультиметр не вырабатывает величину тока, достаточную для срабатывания тиристора по «току удержания». Этот элемент мы проверить не сможем. Однако остальные пункты проверки говорят об исправности полупроводникового прибора. Если поменять местами полярность – проверка не пройдет. Таким образом, мы убедимся в отсутствии обратного пробоя.

Можно проверить и чувствительность тиристора. В этом случае, мы переводим переключатель тестера в режим омметра. Измерения производятся по раннее описанной методике. Только мы каждый раз меняем чувствительность прибора. Начинаем с предела измерения вольтметра «х1».

Чувствительные тиристоры при отключении управляющего тока сохраняют открытое состояние, что мы и фиксируем на приборе. Увеличиваем предел измерения до «х10». В этом случае ток на щупах тестера уменьшается.

Если при отключении управляющего тока переход не закрывается – продолжаем увеличивать предел измерения до срабатывания тиристора по току удержания.

Важно! Чем меньше ток удержания – тем чувствительнее тиристор.

При проверке деталей из одной партии (или с одинаковыми характеристиками), выбирайте более чувствительные элементы. У таких тиристоров гибче возможности по управлению, соответственно шире область применения.

Освоив принцип проверки тиристора – легко догадаться, как проверить симистор мультиметром.

Важно! При прозвонке необходимо учитывать, что этот полупроводниковый ключ имеет симметричную двустороннюю проводимость.

Проверка симистора мультиметром

Схема подключения для проверки аналогичная. Можно использовать лампу накаливания или мультиметр с широким диапазоном измерений в режиме омметра. После прохождения тестов при одной полярности, переключаем щупы тестера на полярность обратную.

Исправный симистор должен показать весьма похожие результаты проверки. Необходимо проверить открытие и удержание p-n перехода в обоих направлениях по всей шкале пределов измерения мультиметра.

Если радиодеталь, нуждающаяся в проверке, находится на монтажной плате – нет необходимости ее выпаивать для теста. Достаточно освободить управляющий вывод. Важно! Не забудьте предварительно обесточить проверяемый электроприбор.

В заключении смотрите видео: Как проверить тиристор мультиметром.

Bta06 600c схема включения

Разновидности тиристоров

Тиристорами принято называть группу полупроводниковых приборов (триодов), способных пропускать или не пропускать электрический ток в заданном режиме и в определенные промежутки времени. Так создают условия работоспособности схемы в соответствии с ее функциями.

Управление работой тиристоров осуществляется двумя способами:

  • подачей напряжения определенной величины для открытия или закрытия прибора, как в динисторах (диодных тиристорах) – двухэлектродных приборах;
  • подачей импульса тока определенной длительности или величины на управляющий электрод, как в тринисторах и симисторах (триодных тиристорах) – трехэлектродных приборах.

По принципу работы эти приборы различаются на три вида.

Динисторы открываются при достижении напряжения определенной величины между катодом и анодом и остаются открытыми до уменьшения напряжения опять же до установленного значения. В открытом состоянии работают по принципу диода, пропуская ток в одном направлении.

Тринисторы открываются при подаче тока на контакт управляющего электрода и остаются открытыми при положительной разности потенциалов между катодом и анодом. То есть они открыты, пока в цепи существует напряжение. Это обеспечивается наличием тока, сила которого не ниже одного из параметров тринистора – тока удержания. В открытом состоянии также работают по принципу диода.

Симисторы – разновидность тринисторов, которые пропускают ток по двум направлениям, находясь в открытом состоянии. По сути, они представляют пятислойный тиристор.

Запираемые тиристоры – тринисторы и симисторы, которые закрываются при подаче на контакт управляющего электрода тока обратной полярности, нежели та, которая вызвала его открытие.

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».

Описание принципа работы и устройства

Основное отличие этих элементов от тиристоров заключается в двунаправленной проводимости электротока. По сути это два тринистора с общим управлением, включенных встречно-параллельно (см. А на рис. 1) .

Рис. 1. Схема на двух тиристорах, как эквивалент симистора, и его условно графическое обозначение

Теперь рассмотрим структуру полупроводника (см. рис. 2.) Как видно из схемы, в устройстве имеется пять переходов, что позволяет организовать две структуры: р1-n2-p2-n3 и р2-n2-p1-n1, которые, по сути, являются двумя встречными тринисторами, подключенными параллельно.

Рис. 2. Структурная схема симистора

Когда на силовом выводе Т1 образуется отрицательная полярность, начинается проявление тринисторного эффекта в р2-n2-p1-n1, а при ее смене – р1-n2-p2-n3.

Заканчивая раздел о принципе работы приведем ВАХ и основные характеристики прибора.

ВАХ симистора

Обозначение:

  • А – закрытое состояние.
  • В – открытое состояние.
  • UDRM (UПР) – максимально допустимый уровень напряжения при прямом включении.
  • URRM (UОБ) – максимальный уровень обратного напряжения.
  • IDRM (IПР) – допустимый уровень тока прямого включения
  • IRRM (IОБ) – допустимый уровень тока обратного включения.
  • IН (IУД) – значения тока удержания.

Как проверить работоспособность симистора?

В сети можно найти несколько способ, где описан процесс проверки при помощи мультиметра, те, кто описывал их, судя по всему, сами не пробовали ни один из вариантов. Чтобы не вводить в заблуждение, следует сразу заметить, что выполнить тестирование мультиметром не удастся, поскольку не хватит тока для открытия симметричного тринистора. Поэтому, у нас остается два варианта:

  1. Использовать стрелочный омметр или тестер (их силы тока будет достаточно для срабатывания).
  2. Собрать специальную схему.

Алгоритм проверки омметром:

  1. Подключаем щупы прибора к выводам T1 и T2 (A1 и A2).
  2. Устанавливаем кратность на омметре х1.
  3. Проводим измерение, положительным результатом будет бесконечное сопротивление, в противном случае деталь «пробита» и от нее можно избавиться.
  4. Продолжаем тестирование, для этого кратковременно соединяем выводы T2 и G (управляющий). Сопротивление должно упасть примерно до 20-80 Ом.
  5. Меняем полярность и повторяем тест с пункта 3 по 4.

Если в ходе проверки результат будет таким же, как описано в алгоритме, то с большой вероятностью можно констатировать, что устройство работоспособное.

Заметим, что проверяемую деталь не обязательно демонтировать, достаточно только отключить управляющий вывод (естественно, обесточив предварительно оборудование, где установлена деталь, вызывающая сомнение).

Необходимо заметить, что данным способом не всегда удается достоверно проверку, за исключением тестирования на «пробой», поэтому перейдем ко второму варианту и предложим две схемы для тестирования симметричных тринисторов.

Схему с лампочкой и батарейкой мы приводить не будем в виду того, что таких схем достаточно в сети, если вам интересен этот вариант, можете посмотреть его в публикации о тестировании тринисторов. Приведем пример более действенного устройства.

Схема простого тестера для симисторов

Обозначения:

  • Резистор R1 – 51 Ом.
  • Конденсаторы C1 и С2 – 1000 мкФ х 16 В.
  • Диоды – 1N4007 или аналог, допускается установка диодного моста, например КЦ405.
  • Лампочка HL – 12 В, 0,5А.

Можно использовать любой трансформатор с двумя независимыми вторичными обмотками на 12 Вольт.

Алгоритм проверки:

  1. Устанавливаем переключатели в исходное положение (соответствующее схеме).
  2. Производим нажатие на SB1, тестируемое устройство открывается, о чем сигнализирует лампочка.
  3. Жмем SB2, лампа гаснет (устройство закрылось).
  4. Меняем режим переключателя SA1 и повторяем нажатие на SB1, лампа снова должна зажечься.
  5. Производим переключение SA2, нажимаем SB1, затем снова меня ем положение SA2 и повторно жмем SB1. Индикатор включится, когда на затвор попадет минус.

Теперь рассмотрим еще одну схему, только универсальную, но также не особо сложную.

Схема для проверки тиристоров и симисторов

Обозначения:

  • Резисторы: R1, R2 и R4 – 470 Ом; R3 и R5 – 1 кОм.
  • Емкости: С1 и С2 – 100 мкФ х 10 В.
  • Диоды: VD1, VD2, VD5 и VD6 – 2N4148; VD2 и VD3 – АЛ307.

В качестве источника питания используется батарейка на 9V, по типу Кроны.

Тестирование тринисторов производится следующим образом:

  1. Переключатель S3, переводится в положении, как продемонстрировано на схеме (см. рис. 6).
  2. Кратковременно производим нажатие на кнопку S2, тестируемый элемент откроется, о чем просигнализирует светодиод VD
  3. Меняем полярность, устанавливая переключатель S3 в среднее положение (отключается питание и гаснет светодиод), потом в нижнее.
  4. Кратковременно жмем S2, светодиоды не должны загораться.

Если результат будет соответствовать вышеописанному, значит с тестируемым элементом все в порядке.

Теперь рассмотрим, как проверить с помощью собранной схемы симметричные тринисторы:

  • Выполняем пункты 1-4.
  • Нажимаем кнопку S1- загорается светодиод VD

То есть, при нажатии кнопок S1 или S2 будут загораться светодиоды VD1 или VD4, в зависимости от установленной полярности (положения переключателя S3).

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.

Особенности

Чтобы иметь полное представление о симметричных тринисторах, необходимо рассказать про их сильные и слабые стороны. К первым можно отнести следующие факторы:

  • относительно невысокая стоимость приборов;
  • длительный срок эксплуатации;
  • отсутствие механики (то есть подвижных контактов, которые являются источниками помех).

В число недостатков приборов входят следующие особенности:

Необходимость отвода тепла, примерно из расчета 1-1,5 Вт на 1 А, например, при токе 15 А величина мощности рассеивания будет около 10-22 Вт, что потребует соответствующего радиатора. Для удобства крепления к нему у мощных устройств один из выводов имеет резьбу под гайку.

Симистор с креплением под радиатор

  • Устройства подвержены влиянию переходных процессов, шумов и помех;
  • Не поддерживаются высокие частоты переключения.

По последним двум пунктам необходимо дать небольшое пояснение. В случае высокой скорости коммутации велика вероятность самопроизвольной активации устройства. Помеха в виде броска напряжения также может привести к этому результату. В качестве защиты от помех рекомендуется шунтировать прибор RC цепью.

RC-цепочка для защиты симистора от помех

Помимо этого рекомендуется минимизировать длину проводов ведущих к управляемому выводу, или в качестве альтернативы использовать экранированные проводники. Также практикуется установка шунтирующего резистора между выводом T1 (TE1 или A1) и управляющим электродом.

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.

Оцените статью:

Простые испытательные схемы симистора-тиристора


Рис. 1 Моя испытательная установка scr-triac.

Льюиса Лофлина

Эта страница связана с тремя видеороликами на YouTube о простых испытательных схемах для тиристоров, тиристоров и симисторов. Большинство объяснений есть в видеороликах.

Первая часть лабораторной работы, состоящей из трех частей, по тестированию тиристоров и симисторов.

Эта проблема возникла, когда мои устройства для проверки транзисторов Kuman и MK-168 не тестировали большинство тиристоров, если у них не были очень чувствительные вентили, и никакие симисторы не тестировали вообще.По крайней мере, те, которые я показал справа на рис. 1.

В тестовой сборке использовалось гнездо ZIF, подключенное к самодельной макетной плате в верхнем центре рис. 1. Трансформатор переменного тока на 25,2 В вне фотографии.

В качестве нагрузки используется лампа на 24 В, измерения производятся с помощью Cen-Tech DVM. Белая розетка в центре платы позволяет подключить SCR или симистор типа TO-220 или внешний кабель адаптера с зажимами типа «крокодил» для необычных деталей, которые не подходят ни к нему, ни к разъему ZIF.


Рис. 2

Рис. 2 – электрическая схема тестовой платы. Питание подается от трансформатора, а ток затвора для любого устройства регулируется потенциометром R1 5K. Диод используется для тестов SCR и перемычка для тестов симистора.


Рис. 3

Испытание SCR

На рис. 3 показано соединение для проверки разомкнутости тиристоров S1. Когда SCR полностью включен с R1, он действует как полуволновой выпрямитель, и DVM будет читать ~ 12,4 В постоянного тока на основе 28 В переменного тока от моего конкретного силового трансформатора.

Обратите внимание, что напряжение поворота затвора изменяется от одного тиристора к другому. Два были очень чувствительными, в то время как некоторым требовался гораздо больший ток включения для полного выходного напряжения на цифровой вольтметр.


Рис. 4

Рис. 4 иллюстрирует использование SCR в качестве однополупериодного выпрямителя с расчетами напряжения.


Рис. 5

Рис. 5 использует потенциометр для изменения точки запуска на полуволне. Формула на слайде работает, только если SCR полностью включен.


Рис.6

Рис.6 показан симистор, подключенный к испытательной установке. Когда симистор полностью включен резистором R1, цифровой вольтметр показывает 0 В постоянного тока, а при включении переменного тока – 27 В переменного тока. (Один вольт на тестовом симисторе.)

Убедитесь, что S1 закрыт!

Как отмечалось в прилагаемом видео, когда R1 был включен, одна сторона симистора включалась, и устройство действовало как SCR, производя напряжение постоянного тока. По мере того, как я продолжал регулировать R1, включалась и другая сторона. Лампа стала яркой, не было постоянного напряжения, только переменный ток на лампе.


Рис. 7

Ответ на проблему – Рис. 7. Симистор действует как два последовательно соединенных тиристора с общим соединением затворов. Каждый “SCR” имеет разное напряжение отключения, поэтому один из них включился и действовал как SCR, пока не включился 2-й SCR.


Рис. 8

Рис. 8 наше решение проблемы Tun on. Давайте поспорим (рис. 7) Q1 включается при 22 вольтах, а Q2 – при 28 вольт. Диак, который был вставлен в схему затвора, срабатывает при напряжении около 30 вольт, сбрасывая достаточный ток сразу на обе стороны.

Это включало Q1 и Q2 вместе, независимо от различных напряжений включения затвора.

Видео на YouTube

Другие схемы и теория CCS

Другие схемы

Домашняя страница Hobby Electronics и домашняя страница для веб-мастеров (Off site.)

Как проверить TRIAC с помощью мультиметра?

В этой статье мы обсудим, как проверить TRIAC с помощью мультиметра. Симистор – одно из важных устройств в семействе силовых полупроводниковых устройств.Симистор широко используется для управления напряжением переменного тока.

Как проверить TRIAC цифровым мультиметром ИЛИ омметром?

Обозначение симистора приведено ниже.

Введение

  1. TRIAC – это 5-слойный силовой полупроводниковый прибор с 3 выводами.
  2. Он имеет пару тиристоров с регулируемой фазой, подключенных обратно параллельно на одной микросхеме.
  3. Это двунаправленное устройство, что означает, что оно может проводить ток в обоих направлениях.

Пошаговая процедура
  1. Следующие шаги объясняют, как проверить симистор с помощью мультиметра.
  2. Выберите настройку мультиметра в режиме сопротивления.
  3. узнайте полярность провода омметра с помощью диода с P-N переходом. Когда положительный вывод подключен к аноду, а отрицательный вывод подключен к катоду, отображается непрерывность.
  4. Симистор остается в выключенном состоянии, когда положительное напряжение подается на MT1, а отрицательное напряжение подается на MT2 с нулевым током затвора.
  5. Аналогичным образом симистор остается в выключенном состоянии, когда положительное напряжение подается на MT 2 , а отрицательное напряжение подается на MT 1 с нулевым током затвора.
  6. На этапах № 3 и 4 проверки симистора омметр должен показать отсутствие обрыва цепи через симистор. Это означает, что симистор имеет очень высокое сопротивление.
  7. На шагах № 3 и 4 проверки симистора, если омметр показывает обрыв цепи через симистор.Это означает, что симистор короткое замыкание и неисправен.
  8. Теперь, если затвор симистора получает положительное напряжение, устройство включается либо MT1 положительно относительно MT 2 , либо MT 2 положительно относительно MT 1 . Это можно сделать, подключив затвор симистора к положительному проводу (это может быть клемма MT 1 или MT 2 , в зависимости от того, какая клемма имеет положительное напряжение через омметр.
  9. Согласно шагу № 8 симистор должен включиться и показать очень низкое сопротивление или обрыв между MT 1 и MT 2 .Если симистор показывает обрыв цепи, проверяемый симистор в порядке.
  10. Если симистор не включается в соответствии с шагом 8, симистор имеет очень высокое сопротивление и симистор неисправен.
  11. Следуя вышеуказанным шагам, мы можем проверить симистор с помощью мультиметра.

Похожие сообщения:

Быстрые испытания тиристорных устройств управления



By Wayne Lemons

Тиристоры

стали популярными в качестве средств управления как для потребителей, так и для промышленных предприятий. электронный механизм.Тиристор – это твердотельный эквивалент газонаполненного тиратронная трубка. Он даже работает так же. Небольшое стробирующее напряжение поворачивает на тиристоре, и он продолжает проводить до тех пор, пока анодный ток не упадет ниже определенного значения.

Среди тиристорных устройств в цепях управления наиболее известны кремниевые выпрямитель (SCR) и TRIAC. Последний действует как (и изображен на диаграмме а) два тиристора, подключенных параллельно, но обращенных в противоположных направлениях.


Рисунок 1 — SCR можно сравнить с реле блокировки тока, которое остается горит после активации, затем размыкается при коротком замыкании удерживающей катушки из.

Внутри цепи SCR

Внутри SCR состоит из четырех чередующихся слоев кремния; два Н-типа и два П-типа. SCR действует как обычный кремниевый диод, за исключением того, что он не будет проводить до тех пор, пока не будет установлено небольшое напряжение включения. применяется к его элементу ворот.

Положительное напряжение триггера (затвора) позволяет диоду проводить в своем прямое направление. Он продолжает проводить, даже когда напряжение на затворе удален. Это действие можно сравнить с дверью с защелкой; защелка, после того, как отпущен, больше не контролирует открытие и закрытие двери пока дверь не защелкнется. Чтобы отключить тиристор, направьте ток через он должен быть уменьшен до низкого значения или до нуля. В то время диод SCR снова становится разомкнутой цепью, и только ворота имеют контроль.

Действие

SCR можно в некоторой степени сравнить с реле блокировки по току. Рис. 1. Замыкающий переключатель PB1 подает питание на реле через катушку L1. При замкнутых контактах реле ток течет как через нагрузку, так и через катушка L2. Магнетизм от L2 удерживает реле под напряжением, независимо от того, PB1 остается закрытым или открытым. Чтобы выключить реле, можно уменьшить ток нагрузки. на низкое значение, или можно на мгновение нажать PB2, чтобы замкнуть L2.

На рисунке 2 показан тиристор в цепи постоянного тока.В этом приложении его функция похоже на то, что изображено на рисунке 1. Ток затвора настолько мал, что может управлять даже сильноточным переключателем SCR через небольшую слаботочную проводку.

При первой подаче постоянного напряжения SCR выглядит как разомкнутая цепь. между анодом и катодом. Эффект такой же, как у открытого переключателя. Предполагая его прямое напряжение переключения (VBpp) и пиковое обратное напряжение (PRV) номиналы достаточно высоки, SCR остается разомкнутой цепью.

Однако на клемму затвора подается небольшой ток (через закрытый PB1) включает SCR. Сопротивление между анодом и катодом становится очень низким. Другими словами, SCR реагирует почти так же, как обычный кремний. диод. Поскольку переход катод-анод смещен в прямом направлении мощностью постоянного тока источник, ток течет через тиристор к нагрузке. Как только это произойдет, ток нагрузки «держит» SCR в проводимость. Любое изменение напряжения или тока затвора теперь не имеет никакого эффекта.

Чтобы остановить поток, ток через тиристор нужно как-то уменьшить до точка, в которой не хватает анодного тока, чтобы удерживать тиристор включенным. А временное короткое замыкание анода на катод, например, с помощью кнопки, приведет к разблокировать SCR. Он снова становится открытым переключателем.

Транзисторный регенеративный переключатель

Функция фиксации SCR является результатом внутреннего структурирования Слои кремния N и P. В некоторых промышленных системах управления транзисторы подключены как защелки или рекуперативные переключатели.Внутренняя работа таких схемы напоминают переключатели SCR.

На рисунке 3 показан один простой регенеративный переключатель. Q1 – транзистор NPN; Q2, PNP. Этот каскад может контролировать значительную мощность при наличии подходящего сильноточного транзистор выбран для Q2. Q1 должен быть достаточно большим, чтобы рассеять ток, потребляемый R3 и R4.

Сначала считайте, что ворота открыты. Ток не течет, несмотря на положительное напряжение применяется к Vcc.Это потому, что смещение для Q1 исходит от коллектора. от Q2 до R2. Напротив, смещение для Q2 развивается в цепи коллектора. Q1. Ни один из проводящих транзисторов не имеет смещения.

Однако положительное напряжение, приложенное к выводу затвора, даже на мгновение, инициирует прохождение тока в Q1. Ток эмиттер-коллектор в Q1 протекает через эмиттерно-базовый переход Q2. Это смещение запускает ток в Q2. Когда Q2 смещен, ток начинает течь через нагрузку.Положительный напряжение на коллекторе Q2 подается через R2 на базу Q1. Q1 ведет еще больше. Таким образом, почти мгновенно и Q1, и Q2 насыщаются, и полное напряжение Vcc достигает нагрузки.

Затвор больше не имеет управления, потому что положительное смещение через R2 удерживает оба транзистора в насыщении. Этап защелкивается. Чтобы разблокировать каскад, как и в случае с тиристором, ток через цепи смещения должен быть уменьшен. до точки, где напряжение на нагрузке (на коллекторе Q2) равно недостаточно, чтобы поддерживать Q1 смещенным (через R2).

Как только Q1 перестает проводить, смещение для Q2 исчезает и останавливает проводимость там тоже. Сцена открывается. Действие разблокировки может быть выполнено удалив или резко уменьшив Vcc, или заставив любой транзистор к нулевому смещению – например, с помощью кнопки мгновенного действия между базой и эмиттер.

В отличие от SCR, этот регенеративный переключатель также может быть отключен отрицательный импульс затвора, достаточный для кратковременного отключения Q1.Этот негативный импульс, однако, должен иметь значительно большую амплитуду, чем положительный импульс на затворе, необходимый для запирания.

Еще одна интересная особенность этого переключателя заключается в том, что он может быть включен кратковременным коротким замыканием на Q1 или Q2 (коллектор-эмиттер). Также, из-за своего усиления сцена легко запускается даже простым прикосновением у выхода на посадку. Для предотвращения беспорядочного запуска необходимо, чтобы сопротивление затвора. быть как можно ниже.Некоторые разработчики шунтируют резистор (RS) между ворота и общие; и, если ожидается только управление постоянным током, разработчик может добавить конденсатор к общему от базы Q1.


Рисунок 2 SCR в цепи постоянного тока не проводит, пока напряжение на затворе не изменится. он включен, несмотря на прямое смещение катод-анод.


Рисунок 3 Транзисторный регенеративный переключатель имеет много общего с SCR.

Номиналы резисторов

типичны для Vcc от 6 В до 12 В.

Как SCR обрабатывает переменный ток

Падение постоянного напряжения на проводящем тиристоре обычно меньше 1В. Но SCR ведет себя как диод с переменным током, даже когда он полностью включен. Он проводит только прямые полупериоды, как и обычный кремний. диод (рисунок 4). Если контролируемое устройство или нагрузка работает удовлетворительно от импульсного постоянного тока можно изменять регулировку (скорость двигателя, яркость лампы) выполненное, а также двухпозиционное действие.

Рассмотрим, например, регулирование скорости двигателя постоянного тока. Когда применяется переменный ток к SCR, он автоматически отключается 60 раз в секунду из-за обратная полярность. Если импульс затвора также получен из переменного тока линии, тиристор может срабатывать только во время части каждого цикл. Это снижает эффективную мощность, подаваемую на нагрузку. в В случае двигателя ограничение средней мощности снижает скорость. Если лампа это нагрузка, при понижении мощности лампа затемняется.

На рисунке 5A показан простой метод защиты управления воротами от сети переменного тока. линия электропередачи. При малых значениях R затвор полностью включает SCR и SCR работает как простой выпрямитель (форма волны 1). Когда R увеличивается, затвор получает меньше тока, поэтому SCR не включается вначале цикла, но позже. Следовательно, SCR проводит ток только во время часть полупериода (осциллограмма 2). Менее половины применяемых мощность переменного тока достигает нагрузки.


Рисунок 4 — Постоянно включенный SCR производит тот же выходной сигнал. форма волны от переменного тока как обычный кремниевый диод.


Рисунок 5 — (A) SCR, управляемый переменным током, управляет мощностью нагрузки. Форма волны 1 – полупериод, 2 – меньше полупериода, 3 – четверть цикла подачи Текущий. Эта схема ограничена диапазоном регулирования от 1/2 до 1/4. (90 °) цикла. В B добавление конденсатора позволяет контролировать все полупериод (180 град).

При дальнейшем увеличении R возникает точка, в которой ворота включаются только на самом пике (точка 90 °) каждого цикла переменного тока, и только оставшиеся четверть цикла достигает нагрузки (кривая 3). Повышение сопротивления после этого момента SCR остается выключенным. Если ворота не получат достаточный ток для включения на пике, он просто остается выключенным во время нисходящий наклон синусоидальной волны. Таким образом, ток вообще не идет к нагрузка.

В некоторых схемах может быть полезно или даже желательно регулирование под углом 90 °.

Но для большинства операций лучше работает управление на 180 °. К счастью, Достаточно хорошее управление на 180 ° может быть получено с помощью довольно простой схемы.

На рисунке 5B показан добавленный единственный конденсатор. По сути, конденсатор требуется определенное время для зарядки через R. Ток затвора задерживается на постоянная времени R и C.

Срабатывание происходит позже в полупериоде, так как при определенном при установке R конденсатор затвора не будет заряжен в достаточной степени, чтобы запускать гейт до тех пор, пока не наступит нисходящий наклон синуса волна достигла анода SCR (кривая 4).Таким образом, SCR может включаться только в течение крошечной части цикла.

Это обеспечивает плавное управление от полного полупериода до практически ноль. Отсюда термин , поворот на 180 ° .

Диод в цепи стробирования предотвращает попадание отрицательных импульсов ворота. Достаточно высокий отрицательный импульс может вызвать обрыв структура затвор-катод, приводящая к повреждению или неустойчивой работе. В некоторых Вместо управления SCR используется DIAC (обсуждается позже).

Иногда нагрузка помещается на катод SCR, а не на анод, как на рисунке 6. Это обеспечивает некоторую обратную связь для управления скоростью двигателя. Поскольку вращающийся двигатель развивает определенную противо-ЭДС, скорость вращения двигатель создает на катоде SCR пропорциональное смещение, которое необходимо преодолеть напряжением триггера затвора. Это изменяет точку цикла переменного тока на который срабатывает SCR. Если мотор тормозит, противо-ЭДС меньше и SCR срабатывает раньше.Обратное происходит, если двигатель разгоняется. Таким образом, создаваемое двигателем смещение имеет тенденцию поддерживать стабильную скорость при изменении механические нагрузки на вал двигателя.

Резистор R1 и конденсатор C2 могут быть найдены в цепях SCR или TRIAC, управляющих индуктивная нагрузка. Их цель – интегрировать любое напряжение отдачи. от индуктивности и предотвратить беспорядочное срабатывание SCR. SCR может также случайным образом запускается переходными процессами, особенно если сопротивление затвора высокий или если шипы помех могут достигать ворот.DIAC или неоновые лампы часто помещают в цепи затворов, чтобы предотвратить сигналы напряжение ниже, чем у триггерного импульса от достижения затвора.

Многие мощные тиристоры имеют внутренний омический тракт между затвор и катод, конструкция, которую иногда называют закороченным эмиттером. В достигнутый таким образом низкий импеданс сводит к минимуму любую склонность к самовоспроизведению в цепи большой мощности.


Рисунок 6 — В некоторых регуляторах скорости двигатель может быть подключен к катодная цепь тринистора.R1 и C1 предотвращают самовоспроизведение SCR из-за отдачи от индуктивной нагрузки.

Рисунок 7 Используйте диод, чтобы определить полярность напряжения, поступающего с выводов. вашего омметра.

Испытания SCR

Омметр может помочь вам найти наиболее дефектные тиристоры как внутри, так и вне схема. Распространенные проблемы – короткое замыкание между анодом и катодом, разрывы и т. Д. часто – сбой срабатывания или сбой удержания после срабатывания. Когда Для тестирования SCR используйте диапазон Rx1 вашего VOM.

Следует помнить о смещении проводов омметра. Красный ведет омметра подключите к положительному напряжению внутри прибора, или к отрицательному? На рисунке 7 показано, как проверить ваш глюкометр. Если основной или красный зонд вызывает проводимость при подключении к аноду, омметр считается, что он имеет прямую полярность. Если черный или общий провод на анод диода вызывает проводимость, как на рисунке 7B, омметр обратный полярность.

Вам также необходимо знать, является ли ваш омметр одним из самых чувствительные, которые используют только 1,5 В для шкалы омметра Rx1. Это не хватает “мощности” омметра для проверки некоторых тиристоров.

Небольшой тиристор малой мощности обычно демонстрирует характеристики диода между вентиль и катод. То есть омметр измеряет высокое сопротивление в в одном направлении и низкий, когда провода омметра перепутаны. Тем не мение, это не относится ко многим большим SCR.Почти все они видны между затвор и катод имеют внутреннее сопротивление, достаточно низкое, чтобы погасить любое сопротивление метр, кроме самого сопротивления – обычно менее 15 Ом.

Никакой нормальный SCR не должен приводить к показаниям между анодом и катодом меньше бесконечности. по шкале Rx1. Полярность омметра не должна влиять на анодно-катодное считывание.

То есть SCR должен читать открыто, если он не заблокирован.

Вот как проверить SCR на стробирование (запуск) и его способность держать.Подключите положительный провод омметра к анодной клемме SCR, а отрицательный вывод к катоду, как на рисунке 8. На мгновение закрепите перемычка между анодом и затвором SCR. Омметр (Rx1) должен затем укажите прямую проводимость. После начала прямая проводимость должна продолжить, даже после того, как перемычка будет отключена. Чтобы остановить проводимость, отсоедините один провод омметра от вывода SCR. Повторите тест.

На рисунке 8 показана процедура для прямой и обратной поляризации. омметры.Если SCR срабатывает, но не удерживается при открытии ворот, не делайте вывод, что SCR неисправен. Счетчик тока может недостаточно, чтобы удерживать SCR в проводящем состоянии. Для некоторых больших SCR может потребоваться более 50 мА удерживающего тока, хотя большинство из них выдерживает 25 мА или менее. Малым тиристорам требуется ток всего 1 мА или даже меньше.


Рисунок 8 — Проверка тиристора омметром любой полярности. Подсказка: Всегда затвор SCR от анодного напряжения.


Рисунок 9 — Любое напряжение от 6 до 28 В может использоваться в качестве испытательного напряжения. для более мощных тиристоров при условии, что лампа имеет тот же номинал и потребляет около 100мА.

Простая схема на Рисунке 9 иллюстрирует испытания на годность / непроходность более крупных Для тиристоров, требующих большего тока удержания, чем для стандартных омметров. Любой удобный постоянный ток выше 6В подойдет, если у вас есть подходящая лампа. В лампа должна загореться на полную яркость при токе 100 мА или около того.Резистор не нужен в цепи затвора, поскольку анодное напряжение падает до менее 1 В, когда SCR срабатывает. Хороший тиристор должен сработать при кратковременном контакте с переключателем защелки. Кнопка разблокировки на мгновение замыкает SCR, сбрасывая ток удержания. до нуля, что отключает SCR. Последовательность испытаний следует повторить. Пару раз.

Нечасто SCR тестирует нормально при низком напряжении постоянного тока, но работает нестабильно. при штатном напряжении цепи.

Это может даже вызвать перегорание предохранителей или автоматических выключателей.

Это может быть связано с превышением напряжения прямого переключения (VBOO), либо из-за неисправности SCR, либо из-за неправильной замены был выбран. При некотором критическом прямом напряжении любой SCR срабатывает автоматически, даже при нулевом напряжении затвора. Любой импульс или переходный процесс, который на мгновение превышение этого напряжения может привести к срабатыванию тринистора.

SCR можно проверить на прямое напряжение отключения с помощью метода на рисунке 10 (или аналогичном).Для тестовых напряжений до 400 В или около того, резистор серии 10 кОм (5 Вт) ограничивает ток, достаточный для короткого цикла тестирование. Медленно увеличивайте напряжение источника постоянного тока, наблюдая за вольтметр. Когда будет достигнуто фактическое значение VBOO, SCR должен сработать и вольтметр показания должны упасть почти до нуля.

Кроме того, вы можете определить пиковое обратное напряжение (PRV) SCR с помощью поменять местами выводы SCR и повторить предыдущую последовательность.

Если отключено питание и открыт путь между анодом и катодом (возможно, сняв предохранитель или отключив один конец нагрузки), омметр и испытания низковольтных ламп становятся действительными во многих цепях SCR.Для большего безопасности, тем не менее, отключите любые два вывода SCR перед проведением испытаний. сделано или после тестирования в цепи не дает окончательных результатов. Испытания на отрыв желательно сделать с отключенными всеми тремя выводами SCR. (другими словами, вне цепи).

TRIAC По сути, TRIAC состоит из двух параллельных тиристоров, но с крючком. в противоположной полярности. На рисунке 11 показан эквивалент схемы и Символ ТРИАК. Фактически, если бы схемы затвора были должным образом изолированы с помощью резисторы или диоды, два SCR могут быть подключены для переключения переменного тока то же, что и TRIAC.

TRIAC имеет три контакта, как и SCR. Но, в отличие от SCR, TRIAC не выводит наружу катодный вывод. Вместо этого TRIAC раскрывает два анодных вывода и вывод затвора. Аноды обозначены как Анод. 1 и 2 или Главный терминал (MT) 1 или 2.

Поначалу может показаться, что с помощью омметра TRIAC тестирует то же самое, что и SCR. Вы обнаружите низкое сопротивление (но отсутствие действия диода) между анодом 1 и ворота. Вы должны измерить высокое сопротивление между анодом 2 и затвором, и высокое сопротивление между двумя анодами.

Но есть существенная эксплуатационная разница. ТРИАК, потому что предназначен для двухполупериодной коммутации переменного тока, может быть запущен (стробирован) положительным или отрицательным импульсом. SCR может быть запущен только положительным напряжением.

На рис. 12 показано, как проверить симметричный резистор с помощью омметра. Обратите внимание, что независимо от полярности измерительного вывода, триггер для затвора должен быть снят с анода 2 или главный вывод 2. Это доказывает, что TRIAC-вентиль может срабатывать. с любой полярностью напряжения.


Рисунок 10 — Проверка напряжения отключения тиристора. Для проверки обратного переключения, подключите положительный провод питания к катоду SCR и отрицательный провод к аноду.


Рисунок 11 — TRIAC работает как два тиристора, соединенных параллельно-противоположно.

Как и в случае с SCR, более крупные TRIAC могут не «держаться» при тестировании с омметр. Схема на рисунке 9 может быть изменена для проверки этих симисторов. Просто добавьте реверсивный переключатель, как на рисунке 13.Опять же, любой разумный постоянный ток напряжение (6 В и более) можно использовать с соответствующей лампой.

TRIAC, как и SCR, иногда выходят из строя из-за сдвига в размыкании. характеристика напряжения (или из-за неправильной замены). Такой отказы не будут обнаружены при низковольтных испытаниях. Испытания на разрыв Рисунок 10 работает как для TRIAC, так и для SCR. Но с TRIAC тесты следует проводить в обоих направлениях; обменять полярности между МТ1 и МТ2, просто чтобы убедиться, что устройство срабатывает в обоих направлениях.

TRIAC используются в многочисленных схемах управления нагревателями, лампами, двигателями, и даже трехфазные моторы большой мощности. Они подходят для любых других нагрузка, требующая включения / выключения или переменного управления мощностью с удаленной точки. На рисунке 14 показана простая схема управления двигателем с использованием TRIAC. Различный горшок регулировки скорости включает переключатель TRIAC для всех или некоторых часть цикла таким же образом, как описано для SCR. Но где SCR управляет только полупериодом, TRIAC управляет обоими полупериодами, обеспечивает управление на 360 ° от нуля до полной мощности.

DIAC в схеме затвора на Рисунке 14 представляет собой тиристор, который не имеет собственных ворот. Он предназначен для разрушения и проведения приложение либо положительного, либо отрицательного напряжения определенного указанного амплитуда. Доступны коммерческие DIAC с номинальными характеристиками отключения от от 7 до 30 В. Как только происходит переключение, напряжение должно немного упасть. количество до того, как ток перестанет течь.

Это можно сравнить с неоновой лампой, которая обычно горит при напряжении 60 В, но затем остается включенным, пока подаваемое напряжение не упадет примерно до 50 В.

Иногда в цепи затвора вставляют неоновые лампы, а не DIAC. TRIACs. В любом случае улучшается равномерность срабатывания.

A DIAC можно проверить с помощью постоянного напряжения и ограничительного резистора, как в Рисунок 10. Затем измените напряжение на противоположное, чтобы увидеть, что размыкание происходит примерно при одинаковое напряжение для обеих полярностей. Или может быть приложено переменное напряжение и точка переключения, отслеживаемая на осциллографе, как показано на Рисунке 15. Независимо от того, проверено ли оно постоянным или переменным током, точка переключения как положительная, так и отрицательные направления должны находиться в пределах 5% друг от друга.


Рисунок 12 — После тестирования TRIAC с помощью процедуры, описанной выше, выполните обратное омметр и снова выполните те же тесты, чтобы проверить работу в обеих полярностях. Необходимо использовать шкалу омметра Rx1, чтобы обеспечить достаточное удерживающий ток.


Рисунок 13 — Для проверки как TRIAC, так и SCR добавьте переключатель DPDT. Тестовое задание все TRIAC в обеих позициях.


Рисунок 14 — Практическое управление скоростью двигателя типа TRIAC должно иметь дроссель и конденсаторы для подавления радиопомех.


Рисунок 15 — Тестирование DIAC с переменным током и осциллографом может не выявить дисбалансы, если не используется соединение осциллографа постоянного тока.

Короткое замыкание DIAC можно обнаружить с помощью омметра. Но для подозреваемого откройте DIAC, необходим более высокий тест постоянного или переменного тока. В редких случаях преждевременное переключение DIAC происходит либо в положительном, либо в отрицательном направлении. Иногда это может иметь незначительное влияние на работу схемы или совсем не влиять на нее. В других цепей, это может вызвать пограничные проблемы, которые трудно диагностировать.DIAC попадает под подозрение, когда подаваемая мощность неравномерно изменяется на настройки низкого энергопотребления, или если калибровка шкалы контроллера изменилась, или когда есть какие-либо доказательства срабатывания нелинейного управления.

QUADRAC

В некоторых конструкциях контроллеров вы можете найти устройство под названием QUADRAC. Это TRIAC со встроенным вентилем DIAC. Для тестирования QUADRAC требуется достаточное напряжение затвора для преодоления внутреннего барьера DIAC от От 7 до 28 В или около того.В остальном тестирование сравнимо с тестированием TRIAC.

Быстрые советы по тестированию В целом, периодическая утечка или отключение вызывают лишь небольшой процент отказов в SCR, DIAC или TRIAC. Этот удачно, потому что он делает простые процедуры устранения неисправностей эффективными и обычно надежный.

Если эти устройства прямого управления проверяют нормально, то проблема в вероятно, в транзисторных каскадах или каскадах ИС, которые управляют схемой стробирования. Вина также может присутствовать в нагрузке или в цепи питания.Иногда дефект не сложнее грязного потенциометра или реостата который вводит разрывы, создает переходные процессы и вызывает неустойчивые срабатывание; новый горшок – лекарство.

Измененные значения резистора могут уменьшить точку запуска или импульс. до некоторой предельной стоимости.

Обычно амплитуды запускающих импульсов на вентили SCR или TRIAC более чем достаточны. Это обеспечивает надежное срабатывание и снижает задержка переключения.Когда происходит предельная или нестабильная работа, проверка амплитуды стробирующего импульса – это один из первых тестов, которые необходимо выполнить.

РЧ помехи

Одним из побочных эффектов твердотельной коммутации является создание радиочастотного радиация. ВЧ-дроссель, часто с тороидальной обмоткой, и байпасный конденсатор. помочь свести к минимуму это вмешательство. Обычно они подключаются как в Рис. 14. Также помогают экранирование и заземление корпуса.

См. Также: Отчеты из испытательной лаборатории

Микропроцессор математика


Как проверить симистор с помощью аналогового мультиметра

Что такое симистор и как он работает? Если вы хотите узнать больше, продолжайте читать.

Симистор – это трехконтактный переключатель переменного тока, активируемый в режиме проводимости, когда слаботочный сигнал передается на его вывод затвора. После включения симистор ведет себя по любому маршруту, по сравнению с SCR. Он также сильно отличается от SCR тем, что либо отрицательный, либо положительный сигнал затвора активирует его в проводимость.

Следовательно, симистор – это трехконтактный, 4-слойный, двунаправленный полупроводниковый прибор, управляющий мощностью переменного тока. В то же время SCR регулирует мощность постоянного тока или отправляет смещенные полупериоды переменного тока в нагрузку.Имейте в виду, что он имеет свойство двунаправленной проводимости. Вот почему он широко используется в силовой электронике для управления.

Симистор – это аббревиатура от трехконтактного переключателя переменного тока. Tri означает, что устройство имеет три терминала, а ac означает, что устройство управляет переменным током или может проводить любой маршрут.

Где можно использовать симистор?

Знаете ли вы, что симистор является наиболее широко используемым членом семейства тиристоров? В большинстве приложений управления он изменил SCR из-за его двунаправленной проводимости.

Цепи управления фазой, контроль уровня жидкости, контроль освещения, контроль температуры, регулировка скорости двигателя и выключатели питания, среди прочего, являются одними из его ключевых приложений.

Тем не менее, когда рассматривается отключение, симистор считается менее универсальным по сравнению с SCR. Помните, что он может вести в любом направлении. Однако принудительную коммутацию через обратное смещение использовать нельзя.

Отключение происходит либо из-за отсутствия тока, что обычно невозможно, либо из-за коммутации линии переменного тока.Вы найдете два ограничения, накладываемых на применение симистора в настоящее время коммерчески доступных устройств.

Возможность управления частотой генерируется ограничивающим значением dv или dt, при котором симистор продолжает мешать каждый раз, когда сигнал затвора не используется. Это значение dv / dt составляет приблизительно 20 Vmicros -1 по сравнению с общим значением 200 Vmicros- 1 для SCR. Следовательно, ограничение частоты находится на уровне мощности не менее 50 Гц.

Аналогичное ограничение du / dt указывает на регулируемую нагрузку, возможно, резистивную.Обратите внимание, что тиристоры не могут быть заменены симистором, особенно когда задействованы высокие частоты и высокое значение dv / dt.

Схема управления симистором управляет мощностью переменного тока для нагрузки путем включения и выключения в течение отрицательного и положительного полупериодов входного синусоидального сигнала.

D 2 имеет противоположное смещение, в то время как диод D 1 имеет прямое смещение, а вывод затвора положителен относительно A1. Имейте в виду, что это происходит в течение положительного полупериода входного напряжения.С другой стороны, на протяжении всего отрицательного полупериода диод D 1 смещен в обратном направлении, а диод D 2 смещен в прямом направлении.

Следовательно, затвор становится положительным относительно клеммы A 2 – точка начала проводимости регулируется изменением сопротивления R 2 .

  • Переключение лампы половинной мощности

Симистор отключен, поэтому лампа не горит, когда переключатель S находится в положении 1. Когда переключатель находится в положении 2, крошечный ток затвора, протекающий в затвор, включает симистор включен.Поэтому свет включается, чтобы обеспечить номинальную мощность.

Как проверить симистор?

Теперь вам интересно, как вы можете проверить, полностью ли работает ваш симистор? Есть один инструмент, который вы можете использовать в этом вопросе – это мультиметр.

Вы найдете два типа мультиметра: аналоговый и цифровой. Но независимо от того, какой вариант вы выберете, это устройство используется для измерения электричества прибора или объекта, с которым вы работаете. Они могут, среди прочего, измерять ток, сопротивление и вольт.

Цифровые мультиметры

не зря широко известны. Эти устройства часто показывают более точные показания по сравнению с аналоговыми мультиметрами. Вероятность неправильного считывания измерения снижается, поскольку цифровой экран показывает точные числа.

Кроме того, они имеют функцию автоматической полярности. Это означает, что вы случайно не выберете неправильную полярность, если подключите тестовую схему и ваш измеритель.

Даже если может показаться, что переход на цифровую технологию – очевидный вариант, в зависимости от типа проекта, с которым вы работаете, аналоговый мультиметр может быть для вас хорошим выбором.Вы планируете считывать колеблющийся сигнал и вам нужен диапазон? Тогда аналоговый вариант – идеальный вариант.

Более того, для использования аналогового считывателя не требуется источник питания или батареи. Это полезно, если вы работаете над более длительными проектами, не говоря уже о том, что вам не нужно покупать батареи или внешние источники питания, что помогает сократить расходы.

Возвращаясь к тестированию симистора, воспользуемся аналоговым мультиметром. Вы можете использовать этот мультиметр для проверки общего состояния вашего симистора.

  1. Переведите селектор мультиметра в режим высокого сопротивления (например, 100К).
  2. Подсоедините положительный провод аналогового мультиметра к клемме MT1 симистора, а отрицательный провод – к клемме MT2 симистора. Вам не нужно беспокоиться, если вы измените соединение.
  3. Стрелка мультиметра покажет интерпретацию высокого сопротивления или обрыв цепи.
  4. Установите селекторный переключатель в режим низкого сопротивления. Присоедините затвор и MT1 к положительному проводу, а MT2 – к отрицательному.
  5. Ваш аналоговый мультиметр не покажет низкое сопротивление и покажет, что переключатель включен.
  6. Если тесты, приведенные выше, положительны, вы можете думать, что с вашим симистором все в порядке. В любом случае, этот тест не подходит для симисторов, которым для срабатывания требуется высокий ток и напряжение.

Последние мысли

Управление мощностью переменного тока с использованием симистора очень эффективно, особенно при правильном использовании для управления нагрузками резистивного типа, такими как небольшие универсальные двигатели, нагреватели, лампы накаливания, обычно используемые в портативных электроинструментах и ​​небольших приборах.

Но имейте в виду, что такие устройства можно использовать и подключать к сети переменного тока. Следовательно, тестирование цепи должно быть завершено, когда устройство управления питанием отключено от сети. При проверке симисторов всегда помните в первую очередь о своей безопасности!

Попробуйте симистор | Марка:

Гюнтер Кирш / MAKE

В мире существуют миллиарды симисторов. Почти в каждом диммере лампы, каждой электрической плите и многих контроллерах двигателей мощность регулируется симистором, ограничивающим часть каждого положительного и отрицательного импульса переменного тока.

Когда я начал писать об этом вездесущем полупроводнике для второго тома моей энциклопедии электронных компонентов , я не ожидал найти много нового, что можно сказать. Ведь симистор был изобретен более 50 лет назад. Каково же было мое удивление, когда я понял, что он может применяться в низковольтных устройствах постоянного тока. Да ведь им можно управлять даже с помощью Arduino! Тогда я и решил, что надо лично познакомиться с симистором.

Тестирование, тестирование…

Объединив пять кремниевых сегментов, симистор получил неожиданные возможности.Как транзистор, он переключает ток. В отличие от транзистора, он не делает различий между положительным и отрицательным. Вы можете запустить через него электроны в любом направлении, и он вообще не будет возражать. Точно так же он будет реагировать либо на прямое, либо на отрицательное смещение на своем выводе затвора. Он также является «регенеративным», продолжая пропускать ток даже после снятия смещения затвора.

Типичный симистор с идентифицированными затвором и основными выводами.

Иногда треугольники в символе имеют открытый центр, и символ может быть перевернут или повернут.Эти вариации не имеют значения. Затвор обозначен буквой G, а основные входные / выходные клеммы обозначены A1 и A2 (или иногда T1 и T2 или MT1 и MT2). Если клеммы не обозначены на схеме, A1 всегда является ближайшим к затвору, а напряжение затвора всегда измеряется относительно A1.

Условное обозначение симистора напоминает два подключенных друг к другу диода, что указывает на его функциональность.

Пока затвор имеет тот же потенциал, что и A1, симистор блокирует ток в обоих направлениях.Когда напряжение затвора колеблется выше или ниже A1, симистор будет проводить ток в любом случае. Выше уровня, известного как ток фиксации, поток будет продолжаться, даже если напряжение затвора упадет до нуля. Поток продолжается до тех пор, пока он не упадет ниже уровня, известного как ток удержания. Эти параметры указаны как IL и IH в таблицах характеристик симистора.

Тестовую схему можно безопасно смонтировать, потому что, хотя симисторы предназначены для работы с напряжением 110 В переменного тока или выше, многие из них будут работать с напряжением 12 В постоянного тока или меньше и могут переключать светодиоды вместо лампочек.Я выбрал BTB04-600SL, потому что он пропускает до 4 А переменного тока, но может срабатывать всего от 10 мА при 2 В постоянного тока. Многие симисторы имеют похожие характеристики.

В простой низковольтной испытательной схеме постоянного тока используются два светодиода для отображения тока и триммеры, которые подают ток на затвор и между основными клеммами.

Для обеспечения положительного и отрицательного тока я использовал пару батарей на 9 В. Вы можете заменить блок питания на раздельный, если он у вас есть. Подстроечный резистор 2K, обозначенный на схеме буквой «A», подает напряжение в диапазоне от +9 В до –9 В через резистор 330 Ом и пару светодиодов на клемму A2 симистора.Ваши светодиоды должны быть рассчитаны на прямой ток не менее 20 мА. Они ориентированы с противоположной полярностью, чтобы показать, в каком направлении течет ток.

Простой тестовый макет для макетирования.

Второй подстроечный резистор 2K, обозначенный «B», подает от +9 В до –9 В через резистор 680 Ом на вывод затвора. Значения резистора были выбраны таким образом, чтобы обеспечить достаточный ток затвора и ток фиксации, не перегорая светодиоды.

Макетная планировка.

Установите оба триммера посередине их диапазона и подключите питание.Поверните триммер «A» полностью в сторону положительного значения диапазона, и пока ничего не произойдет, потому что триммер «B» подает нейтральное напряжение на затвор. Теперь поверните «B» в любую сторону, чтобы применить положительное или отрицательное смещение затвора, и симистор начнет пропускать ток, загорая верхний светодиод.

Все становится интереснее, когда триммер «B» возвращается в нейтральное положение. Это лишает симистор напряжения затвора, но он все еще продолжает проводить, потому что 20 мА, проходящие через него, чуть выше его тока фиксации.Вы даже можете отключить триммер «B», и это не имеет значения.

Если симистор остается проводящим при полном отсутствии напряжения на затворе – как мы можем его остановить? Просто медленно поверните триммер «A» обратно в нейтральное положение, и когда ток на клемме A2 упадет ниже 10 мА, светодиод погаснет.

Если вы повторите этот тест с триммером «A», подающим –9 В постоянного тока вместо + 9 В постоянного тока, загорится другой светодиод. Он может вести себя не так, как первый светодиод, потому что характеристика симистора не полностью симметрична.

Что дальше?

Симистор представляет собой фиксирующее устройство, что делает его идеальным для активации кнопкой. Отправьте импульс на затвор, и двигатель, запитанный через симистор, начнет работать и продолжит работу. Вы можете остановить его, отключив подачу питания или кратковременно отключив симистор, чтобы обнулить потенциал между его основными клеммами. Добавьте правильно подключенный переключатель DPDT, и ваша кнопка запуска может заставить двигатель 12 В постоянного тока вращаться вперед или назад.

Возможная схема, позволяющая одним касанием автоматически реверсировать простой двигатель постоянного тока, для автомобильных аксессуаров или домашней автоматизации.S1 – реле с фиксацией. S2 запускает двигатель. S3 и S4 – это концевые выключатели, активируемые кулачком на валу двигателя. R1 и R2 могут быть 10K, действуя как делитель напряжения, чтобы установить начальное напряжение затвора, которое всегда отличается от напряжения на клемме A1. R3 будет выбран для обеспечения соответствующего напряжения и тока на затворе.

Попробуйте сами, используя схему выше. Он запускает двигатель, автоматически останавливает его и реверсирует – и все это одним нажатием кнопки.

Кнопка S2 включает симистор, который запускает двигатель.В конце своей дуги вращения кулачок замыкает концевой выключатель (S3 или S4), который переключает фиксирующее реле (S1) для реверсирования мощности. Большинство реле разрывают один контакт за мгновение до включения другого. Этого перерыва в отсутствии тока будет достаточно для отключения симистора, который отключает питание двигателя. Двигатель остановится на небольшом расстоянии от концевого выключателя, чтобы выключатель не тратил энергию впустую, продолжая подавать питание на катушку реле. Когда симистор снова запускается посредством S2, двигатель теперь вращается в противоположном направлении.S5 остановит симистор в любой момент, на короткое время отключив его, а S2 перезапустит его.

Некоторые люди любят обманывать свои машины двигателями, открывающими капот или багажник, или выполнять аналогичные трюки. Эта схема хорошо подходит для этого приложения. Точно так же линейные приводы, такие как те, что продаются Firgelli, могут управлять гаджетами в доме, такими как открывающиеся или закрывающиеся шторы или развлекательный центр, который выходит изнутри шкафа. Часто для этих двигателей требуется 12 В постоянного тока, которые можно обеспечить с помощью дешевых адаптеров переменного тока, предназначенных для портативных компьютеров.Здесь снова можно использовать симистор для управления двигателем.

Еще одним возможным применением может быть «тревожная кнопка» для остановки двигателя путем отключения питания через симистор в устройстве с батарейным питанием, таком как робот.

Наконец, поскольку для затвора симистора требуется всего несколько мА, он может быть активирован микроконтроллером. Проверьте данные своего симистора; он, вероятно, совместим с Arduino.

Слишком много лет игнорировали этот причудливый полупроводник. Какие еще приложения у него могут быть? Пусть ваше воображение станет концевым выключателем.

проверяет TRIAC | Форум по электронике (схемы, проекты и микроконтроллеры)

Здравствуйте,

Тестировать симистор совсем не сложно. Вам понадобится батарея или два или блок питания, пара резисторов и вольтметр постоянного тока.

Сначала вы посмотрите в листе технических данных номер детали, чтобы определить, в какие квадранты можно включить симистор. Вы должны проверить каждый квадрант. Вам также следует найти минимальный ток затвора в каждом квадранте и минимальный ток удержания.

Установка выглядит следующим образом с батареей 12 В … с заземленным отрицательным выводом …

Заземление MT1, подключите MT2 к плюсу 12 В батареи через резистор 10 Ом (при условии, что симистор рассчитан на 1 amp или более).
Измерьте напряжение на MT2, оно должно быть 12 В, затем подключите другой резистор примерно 470 Ом от плюса 12 В батареи к затвору, симистор должен включиться, это означает, что вы увидите, что напряжение на MT2 упало. совсем немного до 2в или меньше.Затем отключите резистор 470 Ом, и напряжение на MT2 должно оставаться низким.

Теперь отключите резистор 10 Ом от батареи 12 В, затем снова подключите его через секунду.

Затем вы измените подключение батареи 12 В и повторите тест.

Со второй маленькой батареей или другой батареей на 12 В вы можете провести тест еще два раза с меньшей батареей, используемой для управления затвором через резистор 470 Ом (при условии, что другая батарея 12 В). Первый тест проводится с первой батареей 12 В с ее оригинальными подключениями и с использованием меньшей батареи для подачи питания на затвор с помощью отрицательного управляющего сигнала, затем переверните первую батарею 12 В и попытайтесь управлять затвором с помощью меньшей батареи и резистора с положительным затвором. сигнал.

Если все 4 теста работают так же, как и первый, то симистор может сработать во всех четырех квадрантах. Если выходит из строя только один из них, это может быть квадрант, в котором симистор не предназначен для срабатывания, или симистор может быть неисправен, но об этом вам сообщит таблица с датой.

Если хотите, мы можем проделать этот шаг за раз. Идея состоит в том, чтобы протестировать симистор с обеими полярностями для MT1 и MT2 и для обеих полярностей затвора и MT1. Это создает четыре различных теста с общим MT1: один тест с положительным MT2 и положительным гейтом, один тест с MT2 положительным и отрицательным гейтом, один тест с отрицательным MT2 и положительным гейтом и, наконец, один тест с отрицательным MT2 и отрицательным гейтом.

02 Адаптеры для ноутбуков убивают симистор BTA16-600BRG при выключении

Для чего нужны U5 и U6?
У вас неправильно подключены к MOC3020 на новой схеме, и на обеих схемах отсутствует питание светодиода оптопары.
Учтите, что MOC3020 является устройством со случайной фазой, можно включить симистор при пиковом напряжении переменного тока, которое может вызвать протекание большого тока, для переключения нагрузки переменного тока вы можете найти MOC3040 более подходящим, поскольку он работает идентично, но имеет встроенный обнаружение пересечения нуля.

Брайан.

Извините за опоздание, U5, U5 – это два SN74LVC1G3157DBVR, которые действуют как переключающий переключатель, так что выключение реле сенсорным модулем или MCU может переключать реле. Это способ подключения лестничного переключателя к реле.
У моей второй версии есть проблема со схемой (подключение к Pin4 вместо 5-NC). Мой настоящий тест был правильно проведен с 4 и 6 на MOC3020.
Питание на MOC3020 составляет 3,3 В постоянного тока от:
1. Сенсорный модуль TTTP223 >> около 3,1 В и
2.От вывода ESP8266 TX >> до 3,3 В
Это отлично работает на самом тесте, единственная проблема, с которой я столкнулся, это при подключении адаптеров для ноутбуков 02 (всего около 480 Вт), симистор умер при выключении, A1 и A2 подключились немедленно и не отпускают.
Наконец, я обнаружил, что проблема в самом симисторе. Я купил 2 подлинных BTA16-600B по цене вдвое больше, чем тот, который использовал (купил в Китае и умер), и он отлично работал с 2 адаптерами и насосом на 440 Вт (без перегрузочной цепи).
Сегодня я решил сделать тестовую сборку вспомогательной схемы для Cheap CHinese BTA16-600B, и она отлично работает с резистором 2 Вт-390 Ом и конденсатором 22 нФ / 600 В.
Поскольку моя цель для реле – просто включить / выключить лампу: обычный 220 В переменного тока / лампа до 240 Вт / светодиод, вольфрам, поэтому испытание на серьезной индуктивной нагрузке, безусловно, позволяет увидеть, как далеко может зайти реле.
Решение: сделать четкое предупреждение, чтобы пользователь не загружал реле адаптерами или устройством с высокой индуктивностью / емкостью.
Спасибо вам большое за ваше внимание!

— Обновлено


Как распознать, что симистор «умер» при выключении и еще не отказал от короткого замыкания при начальном пусковом токе?

Индуктивное перенапряжение может вызвать самозапуск по перегрузке, но не повредит симистор, если индуктивная энергия ограничена.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *