فالأعمال التي تستخدم على نطاق واسع لتحويل الفول المرتفع والتيارات التي لا تتجاوز الحد الأدنى من الخسائر في السلوك، وتمتد التطبيقات من الحركات المتحركة، والباليات الخفيفة، ولوازم الطاقة إلى أجهزة محمولة بالشبكة، وأجهزة الكسر التي تعمل بالطاقة الكهربائية في الدولة الصلبة، ويتوقف أداء نظام قائم على الغرار بشكل حاسم على الوصلات العالية التي تُستخدم في تشغيلها.

فهم ترايغر تيريسور

([FL]) [Fristor, also known as a silicon — controlled rectifier (SCR), is a four‐layer pn —F -n devices that remains in the off (blocking) state until a current pulse in its gate terminal. Once the tool latches into conduction, it stay on even after the gate signal is removed, as long as the anode current remains above [FT]

ويحكم سلوك التناوب الدينامي بزمن النبض وطوله وطوله، كما أن نبضات الارتفاع السريع والعالية تؤدي إلى تأخير التناوب وتنشر منطقة الوصل بسرعة عبر مطهر الغدة الدرقية، وتمنع ظهور بؤر ساخنة محلية.

الاحتياجات الرئيسية لدائرة الترايجر

السرعة

ويجب أن تستجيب الدائرة المعنية بالضغط على الزناد لإشارات التحكم بأقل قدر من التأخير في النشر، وفي تطبيقات التحكم في المرحلة، يحدد توقيت نبض الزناد زاوية التصريف وبالتالي قدرة الإنتاج، وحتى في عدد قليل من اللحظات الدقيقة من المربع يمكن أن يسبب تقلبات قابلة للقياس في سرعة المحرك أو في كثافة الضوء.

الموثوقية

Reliability involves consistent triggering under all operating conditions without false turn — Thyristors are susceptible to dv/dt triggering: a rapidly rising dtage across the anode —cathode can inject enough charge into the gate region to latch the tool accidentally.

القابلية للتعديل

وتتطلب معظم تطبيقات عظمة الدراجات توقيتاً متغيراً للضغط على الزناد - أي للتحكم في المرحلة (تصحيح زاوية الإطلاق) أو للمسح الضوئي للنبض - الترددي، كما ينبغي أن تتيح الدائرة الانتخابية تعديلاً دقيقاً وخطياً للتأخر في النبض بالنسبة للمعبر الصفري المرجعي، ويمكن تحقيق ذلك بفرض نظام أحادي الطرف - متحكم فيه على نحو متزامن (مثلاً، تسويفرولي)

الحماية

ويجب أن تنجو دائرة الزناد من ظروف الخطأ وأن تحمي الدرع من التهاب الغزير، كما أن التقلبات المفرطة على البوابة (من الانقلابات السقفية أو المتحولين) يمكن أن تلحق الضرر بالزوارق بين البوابات المتجهة إلى الكتف، كما أن البوابات المقاومة للسلسلة والمتمثلة في الحد من المفصل الثالث من المشبكات الرئيسية.

تصميمات دائرة الترايجر المشتركة

دائرة الترايجر الاستقامية

(أ) أن تكون هذه البوابة مقاوماً للضغط على الموجة المتوسطة (الجوازات) أو التي تُستخدم في إطارها، أو في حالة وجودها في إطار نظام " متزامن " () أو في حالة وجودها، أو في حالة وجودها، أو في حالة وجودها، أو في حالة وجودها، أو في حالة وجودها، أو في حالة وجودها، أو في حالة وجودها، أو في حالة وجودها.

أوبوتوبلر المقاتل المُعتمد على أساس

(أ) أن تكون العزلة غير المتعمدة (المفتوحة) هي العزلة المجرية بين جانب الرقابة المنخفضة التفويه وبوابة الغدة الدرقية العالية التحلل، وهذه العزلة حاسمة بالنسبة لحصانة السلامة والضوضاء في النظم الصناعية، ويمكن أن تؤدي بسرعة إلى حدوث حالات تسارع في الاختناق مثل 6N137 أو HCPL-3120 (التي تشمل سائقا للبوابة)

دائرة محركات النبض

ويمكن أن تقدم المحولات النبضات أعلى مستوى من العزلة ويمكن أن تقدم نبضات سريعة جداً ومرتفعة المستوى، وهي مثالية لتطبيقات عالية الطاقة مثل دفعات التدفئة والتدفئة والتدفئة والتنقية، وتستعمل التصميم النموذجي مجموعة صغيرة من الريح تُدفع بواسطة محرك متحول (MSFET أو IGBT) من حافلة منخفضة الارتداد.

وتشمل معايير التصميم الرئيسية لمحوِّلات النبض ما يلي: ضخ الخصم (وربما يكون عالياً بما يكفي لتجنب الانقطاع المفرط خلال النبض)، وخطوبة التسرب (يتعين أن تكون منخفضة للحفاظ على سرعة الارتفاع)، والارتفاع بين التكتل (يُقلل من الانقسام المشترك بين الأجهزة)، ويُحدَّد ارتفاع عدد أجهزة الترسخين في البوابات إلى حد كبير من جراء فقدان الخصمة في خط التسرب وفي بداية البوابة.

تقنيات السيرك المتطورة

مراكز البيانات المتكاملة

ويُنقَل العديد من تطبيقات الغدة الدرقية الحديثة إلى دوائر متكاملة مصممة خصيصاً للمدافعين عن المركبين والمعادن، وتشمل الأمثلة على ذلك [الإطارات: صفر]] أدوات من طراز UCC5320، و[التصميمات المتحركة من طراز n-LT:2]، وهي تشمل عادةً محركات من طراز 1ED020I12-FA([FristalT:3]).

توليد نبضات رقمية مع أجهزة التحكم الدقيقة

أما بالنسبة للنظم التي تتطلب تسلسلاً مركباً أو توقيتاً مكيفاً، فإن المتحكم في الميكروفونات الذي يحتوي على مواضع زمنية يمكن أن يولد نبضات حرارية، ويمكن أن يقيّم وحدة التصنيع المقطعي نقطة العبور الصفرية (عن طريق جهاز استشعار مفرد للفولط)، وأن يحسب زاوية الإطلاق المرغوب فيها، وأن يُنتج نبضاً رقمياً دقيقاً.

FiberOptic Triggering for Ultra —High Isolation

وفي بيئات عالية جدا )مثلا، الدراجات ذات الصلة في صمامات شركة HVDC(، يجب عزل دائرة المراقبة عن البوابة التي تحمل سعة كبيرة من العجلات أو مئات الكيلوت، كما أن الروابط الفبرية - البصرية توفر أساسا عزلة لا نهائية، كما أنها محصنة أمام شركة EMI.

تصميمات لدائرة الترايجر السريعة والموثوق بها

العناصر الجاهزة للاختيار

وينبغي أن يكون لكل عنصر في طريق البوابة أوقاتاً منخفضة للتبديل، وأن يستخدم مسافات طويلة من أجل الاسترداد، وأجهزة استرجاع/ترتيب (مع الوقت المحدد للاسترداد 50 نانو) للتشذيب والضرب، وأن يُختار المحركات ذات فتحة منخفضة (الزوج 200) والوقت القصير للارتفاع/الهبوط بالنسبة لمرحلة السائق.

تنفيذ دوائر النوافذ

(أ) يُختار سائل مقاوم للدبابات عبر الدفتر ويُستحوذ على طاقة مُستحوذ عليها، كما أن القيمة المقاومة (من 10 إلى 100 ضوضاء) وقيمة المُضخات (0.01 إلى 0.1 ميكرووفلور) قد تُبطلان عمليات التخصيب باستخدام أجهزة التحميل، وتُدرج في أقرب وقت ممكن إلى محطات التأشيرة.

تحقيق الاستخدام الأمثل لمسح النبض وطول النبض

(أ) [نبض] الإلزام يجب أن يكون طويلاً بما يكفي لضمان خناق الغدد الصماء حتى في ظروف شديدة الدي/الدي.() ويُعتبر استخدام البارود من 20 إلى 50 ميكروغرام من الزئبق نموذجياً لتطبيقات التواتر من خط الهز (50/60)().

الحفاظ على الاختبارات والحياكة

أبقوا دائرة البوابة قريبة من الدراجة لتقليل التمشيط المكثف إلى أدنى حد، واستخدموا طائرة أرضية مخصصة للأجهزة الإلكترونية للمراقبة، وتجنبوا تقاسم مسار العودة إلى البوابة مع نقاط القوة العالية السرعة، والخطأ المشترك هو توجيه جهاز الإشارة إلى جانب أجهزة الاتصال ذات القاعدة العالية، وضوضاء الأزواج إلى البوابة، واستخدام أسلاك ملتوية أو كابل كواكسي للربطة على جانب الدرع.

بيزات غيبوبة التطبيقية لـ تيرن أوف

وخلال فترة التوقف، يؤدي تطبيق مجموعة سلبية صغيرة )من الخامس إلى الخامس إلى ١٥ الخامس( بين البوابة والقطع إلى تحسين كبير للحصانة من الدي في/د، وهذا أمر فعال بوجه خاص في دوائر النقل الداخلي حيث يؤدي التحيز الحالي الذي يُطلق بسرعة على الغواصات إلى إحداث تحيز شديد في الغرار، ويضم العديد من المراكز الدولية التي تعمل على إحداث تحول سلبي في الهواء.

الاختبار في الظروف الحقيقية

وقد تفشل دائرة الزناد التي تعمل على المقعد في الميدان بسبب ارتفاع درجات الحرارة أو تغيرات الحمولة أو التدخل الكهرومغناطيسي، وتختبر دائما النظام الكامل تحت كامل الفولط واليارات، وتستخدم مظاريف النسيج مع مسبارات معزولة لقياس مضخة البوابة والتيار المتزامن، وتتحقق من الزائف في الضغط الكهربائي والتقلبات الكهربائية، وتطبق اختبارا للحصانة المباشرة )مثلا، التدقيق(.

أساليب الاختبار والتحقق

ويضمن الاختبارات الفائقة الدقة أن تكون الدائرة التي تعمل على إحداث الأهداف المحددة في التصميم، وتشمل القياسات الرئيسية ما يلي:

  • strstrong ⁇ Gate pulse rise time-strong ⁇ (10%-90%): should be EST1 MEs for fast shifting.
  • تأخير في التجهيز من مدخلات المراقبة إلى ناتج البوابة.
  • Gate pulse amplitude] under worst‐case load (including the thyristor’s gate input capacitance).
  • dv/dt immunity]: تطبيق a سريع التطويق عبر العقدة بينما الغيّر قبالة والتحقق من عدم الارتداد النابع.
  • Pulse —width accuracy] across temperature ranges (SouthoxxoC to +85°C).
  • Isolation voltage withstand test (e.g., 2.5 kV for 1 minute for industrial optocouplers).

وبالنسبة لنظم الموثوقية العالية، ينبغي إجراء اختبارات سريعة للحياة (التدوير المؤقت، الاهتزاز) على مجموعة من العينات، ويمكن أن تكون معايير مثل IEC 60747 - 6 (طرق اختبار الذراع) أو IEC 60947-4-4-4-4 - 2 (للاتصالات والرسوم) بمثابة إشارات.

خاتمة

ويستلزم تصميم دائرة فعالة لحفز الدراجات بالنسبة لأغراض الغد توازنا دقيقا في السرعة والموثوقية والقابلية للتكيف والحماية، ومن الشبكات المقاومة البسيطة إلى مراكز التجهيز المتطورة، والوصلات الألياف الضوئية، يتوقف اختيار الطبقات على متطلبات التشغيل السريع للتطبيقات، والقابلية للعزلة، والحصانة من الضوضاء، ومن خلال اختيار العناصر السريعة، وتنفيذ البرمجيات والتحيزات، وتحقيق أفضل معايير الأداء.

For further reading, refer to Texas Instruments application note SLUA618] on gate‐drive considerations, the ]ON Semiconductor and9006/D] guide for thyristor triggering, and the Wikipedia article on thyristT