معرفی بازی Triac Gate ماشه

Triacs به طور گسترده ای در برنامه های کنترل برق AC مانند نور دیمرها، کنترل کننده های سرعت موتور و تنظیم کننده های حرارت قابل اعتماد استفاده می شود، محرک قابل اعتماد یک triac بستگی به ارائه یک جریان درب دارد که از محرک دروازه مشخص شده دستگاه (من GT تحت تمام شرایط عملیاتی تجاوز می کند.

درک عملیات مثلثی و محرک دروازه

یک تریاک یک تیراژ دو طرفه است که در هر دو جهت جریان دارد، که سه ترمینال دارد: ترمینال اصلی 1 (MT1)، ترمینال اصلی 2 (MT2) و دروازه، جریان دروازه باید بین دروازه و MT1 (یا گاهی اوقات بین دروازه و MT2 برای برخی از چهارrants) برای تزریق حامل هایی که دستگاه را به سمت سه حرکت در می آورند، تا زمانی که در حال حاضر به سمت صفر برسند، استفاده شود.

محرک مثلث در چهار چهار چهارم بر اساس قطبیت دروازه (در حال حاضر نسبت به MT1 و MT2 تعریف شده است، اکثر سه گانه استاندارد در Quadrants I حساس تر هستند (MT2 مثبت، دروازه مثبت) و III (MT2 منفی، دروازه منفی) با این حال، بسیاری از سه گره های مدرن، به ویژه انواع بی پروا، می تواند در چهار مرحله فعلی، به اندازه گیری های VF مشابه داده های لازم، همیشه.

پارامترهای کلیدی بر روی ورودی دروازه تاثیر می گذارند

محاسبه دقیق درب نیاز به درک این متغیرها دارد:

و من در این مسیر به سوی امام حسین(ع) و امام حسین(ع) و امام حسین(ع) و امام حسین(ع) و امام حسین(ع) و امام حسین(ع) و امام حسین(ع) و امام حسین(ع) و امام حسین(ع) (ع))) و امام حسین(ع) (ع))))))) و امام حسین(ع) نیز در این باره اشاره کرد.

این ها حداقل ارزش ها (در 25 درجه سانتیگراد) هستند که به طور معمول لیست داده ها را تضمین می کنند (FLT:0)GT و V برای همه چهار امتیاز، این آستانه های DC استاتیک هستند.

اثرات دما

GT افزایش می یابد به عنوان قطره دمای اتصال در درجه حرارت در 40 درجه سانتیگراد نیاز فعلی دروازه می تواند 1.5 تا 2 بار ارزش 25 درجه سانتیگراد در مقابل، در دمای بالا (125 درجه سانتیگراد) triac حساس تر می شود. طراحی باید برای پایین ترین دمای مورد انتظار برای تضمین محرک.

دروازه پالسی (Guler)

یک پالس دروازه کوتاه (به عنوان مثال، 10 μs) نیاز به یک جریان اوج بالاتر برای تزریق شارژ به اندازه کافی برای چرخش در مقایسه با یک پالس طولانی تر (به عنوان مثال، 100 μs) بسیاری از میکروکنترلرها پالس های باریک تولید می کنند؛ همیشه عرض پالس را تأیید می کنند و درب فعلی را مطابق با بارهای AC تنظیم می کنند، درایو باید به اندازه کافی طولانی نگه داشته شود تا اطمینان حاصل شود که جریان فعلی بیش از آن است.

جریان و Latching Current

سه گانه باید به جریان فعلی خود برسد پس از پایان پالس دروازه، اگر بار جاری در لحظه ماشه بسیار پایین است، سهاک ممکن است دوباره خاموش شود، این به ویژه در نزدیکی صفر عبور می کند.

محاسبه جریان دروازه مورد نیاز: فرمول پایه

محاسبه بنیادی از قانون اهمی استفاده می کند که در حلقه درایو دروازه اعمال می شود:

[[ویرایش] [[[ویرایش] [[[ویرایش]] [[[[ویرایش]]] [[[[ویرایش]]] [[[[ویرایش]] [[[ویرایش]] [[[۳]]]] [[۱۰]]] [[۳]]] [۱۰] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۴] [۳] [۳] [۳] [۳] [۴] [۳] [۴] [۳] [۴] [۴] [۳] [۴] [۴] [۴] [۴] [۴] [۴] [۴] [۲] [۴]

کجا:

  • منبع [FLT3] منبع [FLT3] منبع ولتاژ ولتاژ به مدار درایو دروازه (به عنوان مثال، 3.3 V منطق، 5 V DC، یا ولتاژ AC اصلاح شده).
  • [FLT3] ولتاژ ماشه دروازه (معمولا 1.0 به 1.5 V) است.
  • [[۱] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [[۱۰]] [[۱۰]]] [[۱۰]]] [۱۰]] [۱۰]] [۱]] [۱] [۱۰] [۱]] [۱۰]] [۱۰] [۱]] [۳]] [۳]] [۱]] [۳] [۳]] مقاومت در دروازه، و مقاومت در برابر دروازه داخلی (غیرقابل قبول است.

و یا به اندازه ی آن، به اندازه ی من، از آن چه در آن می گویم، به آن اشاره می کنم، یا بیشتر از آن چه می کنم، به آن اشاره می کنم.

طراحی مدار دروازه Drive

یک مدار مشترک از یک متخصص انتخاب (به عنوان مثال، MOC30۲۱ با یک آشکارساز صفر عبوری یا یک ترانزیستور ساده برای هدایت دروازه سه گانه استفاده می کند. مقاومت بین خروجی Opto Partnersr و دروازه سه گانه، جریان فعلی را محدود می کند.

مثال 1: DC ماشه از یک میکروکنترلر

فرض کنید از خروجی 5 V برای هدایت دروازه یک مثلث استاندارد استفاده می کنید (مانند BT136-600E) I GT حداکثر 25 mA (معمولا 10 mA) و V [F=3] V = 1.53 [F] برای عملیات قابل اعتماد، بدترین سناریوی VF را در نظر بگیرید.

[[[ویرایش] [FLT=] = (4.5 V - 1.5 V) / 0.0375 A = 80 Ω

یک مقدار استاندارد 82 Ω را انتخاب کنید. اتلاف قدرت مقاومت را بررسی کنید: P = I2R ⁇ (0.0375)2 × 82 269 0.115 W - از مقاومت در برابر ۰.۲۵ W استفاده کنید.

مثال دوم: تحریک از طریق یک Opto Partnersr با AC Supply

برای کنترل فاز با استفاده از یک MOC3021 (با یک مدار صفر عبوری) برای کنترل کامل چرخه، ترانزیستور خروجی Opto Partnersr (یا triac) جریان دروازه را فراهم می کند.[۳۲] ولتاژ اوج از خط AC (به عنوان مثال، ۱۲۰ یا ۲۳۰ V۳) در سراسر مقاومت در هنگام پالس دروازه استفاده می شود. [۱۰]

[[[ویرایش] [FLT=] = 325 V] / 0.05 A = 6460 Ω [FLT3] [FLT3]

یک مقدار استاندارد 6.8 kΩ را انتخاب کنید. امتیاز ولتاژ مقاومت باید حداقل 400 V باشد.همچنین اطمینان حاصل کنید که Opto Partnersr می تواند جریان اوج مورد نیاز برای مدت زمان پالس دروازه را تامین کند.

مقابله با تنوع و حاشیه های ایمنی

برای ساخت یک طراحی قوی، این عوامل اضافی را در نظر بگیرید:

جبران خسارت دما

در دمای پایین، من GT [FLT1] می توانم دو برابر استفاده از حاشیه ایمنی 1.5 به 2 در صفحه داده بدترین حالت من در 25 ° C، انتخاب یک سه برابر با کمتر از I GT [F] [F5] حساس است.

قدرت دروازه (The Power Dissipation)

از حداکثر قدرت دروازه (P برای درایو دروازه DC تجاوز نکنید، P = V GT GT] [F:7LT] دارای یک نقطه ضعف کوتاه مدت است.

اثر دروازه Capacitance

در این میان، به سرعت در حال حاضر چند صد عدد از این دو می تواند باعث تاخیر کوچک شود.( برای کنترل خط لوله با فرکانس بالا یا سریع AC، زمان ثابت RC را که توسط R gate و C [LT:2gate] تشکیل شده است، به ندرت مشکل 50 / 60 است.

Snubber Circuits

یک snubber (شبکه R-C) در سراسر سهac اغلب برای محدود کردن dV / dt لازم است. snubber می تواند یک دروازه کوچک را از طریق اتصال خازن در نرخ های بالا dV / dt تزریق کند، به طور بالقوه باعث ایجاد تحریک کاذب اگر دروازه باز باشد. یک درب سری مقاومت در برابر این کمک می کند؛ افزایش R [FLT0]

مثالی از Calculations برای Triacs های مشترک

ما سه نوع سه گانه معمولی را با نشان دادن دامنه مقایسه می کنیم:

  • [[[ویرایش] [[[ویرایش]] [[[[ویرایش]]] [[[[ویرایش]]] [FLT: ] [[[[ ] ] = 1.5 V. [F= ] = [F= ] [ 0 ] = 5 ] = 1.5 ]
  • [[ویرایش] [[[ویرایش] [[[ویرایش]] [[[[ویرایش]]]] [[[[ویرایش]]] [FLT3] = 5 mA، V GT = 26 [5] = V. [3] [F= [2 ] [F= ] [2 ] [F= ] [2 ] [2 ] [2 ] [= ] [= ] [ [2 ] [= ] [2 ] [2 ] [ [ = ] [ = ] [ = ] [ = ] [ = ] [ = ] [ = ] [2 ] [2 ] [2 ] [ = ] [2 ] [2 ] [ = ] [ = ] [ = ] [ = ] [ = ] [2 ] [ = ] [ = ] [ = ] [ = ] [ = ] [2 ] [ = ] [ = ] [ = ] [ = ] [2 ] [ = ] [ = ] [ = ] [ = ] [ = ] [ = ] [ = ] [2 ] [2 ] [2 ] [2 ] [ = ] [ = ] [ = ] [2 ] [2 ] [ = ] [ = ]
  • [[ویرایش] [[[ویرایش] [[ویرایش]] [[[ویرایش]]] [[[ویرایش]]] [[[ویرایش]] [FLT3] = 35 [x]mA, V = 0 ] = 1:5 = 1.7 [0] برای درایو AC از طریق یک انتخاب کننده با 12 پالس V [F ]

نتیجه گیری

محاسبه درب فعلی برای ماشه سه گانه (قانون نیمام) یک کاربرد ساده از قانون اوهم است، اما دستیابی به عملکرد قابل اعتماد در تمام شرایط نیاز به درک پارامترهای دستگاه، اثرات دما و تعاملات بار است که همیشه اجازه می دهد تا یک حاشیه ایمنی سخاوتمندانه (1.5x تا 2x حداقل I GT ، بررسی عرض و محدودیت های حداکثر قدرت برای ایجاد کل بینش های کنترل N-FAN3 را به عنوان AC2.