Table of Contents
Thyristors, הידוע גם כמתקני בקרה מבוקרים סיליקון (SCRs), הם מכשירים חצי-מוליכים למחצה קריטיים המשמשים יישומים בקרת חשמל כגון כונן מוטורי, בקרת תאורה וציוד כוח. הבטחת הפרמטרים שלהם הם בתוך מפרטים חיוני לאמינות המעגל וביצועים.עם ציוד מעבדה סטנדרטי כמו רבמטרים דיגיטליים, oscillos, ואספקת חשמל, טכנאים ומהנדסים יכולים לבצע בדיקות פרמטר מקיף זה מספק את זה שלב פתוח, כולל שיטות הפעלה, כולל שיטות הפעלה, כולל, כולל שיטות הפעלה נוכחיות, כולל, כולל שיטות הפעלה, כולל שיטות הפעלה, כולל שיטות הפעלה, כולל שיטות הפעלה, כולל, כולל שיטות הפעלה, כולל שיטות הפעלה, כולל שיטות הפעלה, כולל שיטות הפעלה, כולל שיטות הפעלה, כולל שיטות הפעלה, כולל, כולל שיטות הפעלה נוכחיות, כולל, כולל שיטות הפעלה, כולל שיטות הפעלה, כולל שיטות הפעלה, כולל שיטות הפעלה, כולל שיטות הפעלה, כולל שיטות הפעלה, כדי להפעיל, כולל, כדי להפעיל, כולל שיטות הפעלה עדכניות, כולל שיטות הפעלה, כולל שיטות הפעלה, כולל, כולל שיטות הפעלה סטנדרטיות, כדי להפעיל, כדי להפעיל, כולל שיטות הפעלה, לחץ, כולל שיטות הפעלה, כדי להפעיל, כדי להפעיל, כדי להפעיל, כולל שיטות הפעלה מפורטות, כדי להפעיל את זה, כולל שיטות הפעלה,
הכנה לבדיקות Thyristor
לפני תחילת כל בדיקות, לאסוף את הציוד הדרוש ולהבטיח סביבת עבודה בטוחה.הפריטים הבאים נדרשים בדרך כלל:
- (ב) ⁇ (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) ויקרא י"א: ויקרא י"ד: "ה', ב': "ה', ב'" (בראשית כ"ד)" (בראשית כ"ד).
- (ב) אספקת DC Power Supply:0) עם יכולת מגבילה נוכחית.
- (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) ויקרא י"א: ויקרא י"ד, ויקרא י"ד)
- (ב) ,0) ,BreadboardigtureFLT:1 או בדיקת תיקון עבור שינויים קלים בחיבור.
- (ב) ויקרא י"ד: ויקרא י"ד:
[ה]התייחסות לגליון הנתונים שלו לערכים פרמטרים כגון VFLT:0GTreaFLT:1, IIRFLT:2LigFLT 3, IFLT:4HIRLT:5, tGTIRFLT 6onFLT 7, ו tF:8R: LT 10: 9 בטיחות היא פעולה מעצימה, למנוע נזקי חשמל הנוכחי, למנוע נזקי נית ולהפחית את כל נזקי נית.
על מנת להבין את המאפיינים של המחנך, לשקול התייחסות למשאבים כגון:0 אלקטרוניקה: קונסולות קונסולת ה-Thrisriosph 1 (בתרגום חופשי: ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ).
בדיקה אחרונה ב-3 ביולי 2008. ^ "VirFLT:0GTreaFLT"
מתח הגרף של השער הוא המתח המינימלי בין השער לקטודה (G-K) הנדרש כדי לעבור את המחוקק מהמדינה החוסמת למצב הפרמטר הזה הוא קריטי כי הוא קובע את הרגישות של המכשיר לשלוט אותות.
- לבנות מעגל מבחן עם המחוקק המחובר בסדרה עם התנגדות עומס (למשל, 1 k ⁇ ) וספק כוח DC משתנה עבור מעגל aode-cathode. הגדר את המתח aode לרמה מעל מתח חסימת קדימה, בדרך כלל 12V או על פי גליון הנתונים.
- צור קשר עם DMM מעבר לשער ומסופי קאטוייד כדי למדוד מתח. לחלופין, השתמש אוקטילוסקופ עבור ניטור בזמן אמת.
- החל מתח DC גדל לאט בין שער וקטודה מאספקת חשמל שנייה או מתפצל נוגדנים משתנה.התחל מ 0V ולהגדיל בהדרגה.
- עקוב אחר הזרם באמצעות מדמטר או טווח DMM הנוכחי, כאשר זרם השער עולה על שער זרם זרם (IIRFLT:0GTigtureFLT:1), אשר תואם VFOVA:2GTIRLT 3: 3).
- להקליט את מתח השער ברגע שהאבן הנוכחית קופץ בחדות.זהו מתח ההדק של השער.
(הופנה מהדף VigFLT:0) ערכים נע בין 0.5V ל 2.5V עבור SCRs נפוץ; אם מדד VIRFLT:2GTigFLT 3:2GTearFLT 3 גבוה משמעותית ממפרט גליון הנתונים, זה עשוי להצביע על שער חלש או נזק פנימי.
לקבלת מידע נוסף על מאפייני השער, מומלץ להתייעץ עם קונסולת נתונים SCR:0typical SCR DatasheetsheetFIRLT:1 מיצרן מכובד.
מדרש (ב) ויקרא י"ד:
זרם החיתוך הוא זרם השבר המינימלי הנדרש כדי לשמור על המקטור בהתנהלות מיד לאחר הסרת כונן השער.זה מבטיח שהמכשיר נשאר תקוע על ניתוח תקין במעגלים שבהם אות השער הוא transient, כגון מערכות מופצות הדופק.
- הגדר את מעגל המבחן בדומה ל-VirFLT:0GTearFLT 1 מבחן אלא עם אספקת חשמל מבוקרת נוכחית לעיגול הרוד.
- החל דופק שער (למשל 5V ל-10 מ"מ) כדי להפוך את המחוקק על מנת להבטיח את זרם הרוד נקבע בתחילה מעל ה- IIRFLT הצפוי:0LigFLT:1, בדרך כלל 100–500 mA.
- לאחר שהפך-on, להסיר את כונן השער (reduce to 0V) המחוקק צריך להמשיך בביצוע עקב מנגנון משוב חוזר.
- באופן הדרגתי להפחית את הזעם הנוכחי על ידי הורדת מתח אספקת החשמל או הגדלת עמידות העומס.עקוב אחר הרוד הנוכחי ברציפות.
- הזרם שבו המחוקק מתהפך לפתע (הקטיפה הנוכחית עד אפס) הוא זרם החיתוך.
IBuildFLT:0 ,LigFLT:1 הוא בדרך כלל גבוה יותר מאשר הנוכחי ההחזקה תלוי בבניית המכשיר. measuring פרמטר זה עוזר בעיצוב מעגלים הנעה השער המספקים זרם מספיק כדי להבטיח כיפוף אמין ללא להזדקק לשער, אשר יכול להוביל ללחץ תרמי.
מדרש: ויקרא י"ד:
(הופנה מהדף ה[[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]]]] [[1924]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]], [[1924]]]]]]]] [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]], [[1924]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]] [[[[[[[[1924]]]]
- צא לתא ה' אלקים' (ב"ה) ו"התחילה" (בראשית כ"ד, כ"ד).
- לאחר שהמכשיר מכווץ, להסיר את כונן השער.
- לאט לאט להפחית את הזעם הנוכחי, בדומה ל-IFLT:0LreaFLT (הראשונה לניסוי) אך לאורך זמן ארוך יותר כדי לאפשר ייצוב תרמי.
- הרשום את ההווה שבו המחוקק מתהפך.זהו זרם ההחזקה.
[ה]ה' [ה']: [ה'] [ה']]] [ה']]] [ה']'[ה']'[ה]']'[ה']'[ה']']'[ה']'[ה']'[ה']'[ה']']'[ה']']'[ה']'[ה'[ה']']'[ה']']']'[ה'[ה']'[ה'[ה'[ה'[ה']'[ה'[ה']']'[ה'[ה']'[ה'[ה']']']'[ה']']'[ה'[ה'[ה']']']']']']'[ה'[ה']']'[ה'[ה'[ה']']']'[ה'[ה']'['['[ה'[ה'[ה']'[ה']']'['[ה'[']'['[ה'
עקבו אחרי Turn-On Time and Turn-Off Time
(הופנה מהדף ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- חיבור הערוצים אוקטילוסקופיים: ערוץ 1 לאות השער, ערוץ 2 למתח הרוד-cathode (או להשתמש בבדיקה הנוכחית עבור סטוד נוכחי).
- החל דופק שער אחד עם זמן עלייה מהיר (למשל, 1 μs) הגדר את הגורם הדופק עולה קצה.
- שימו לב לצורת המתח של הגולגולת, כאשר המכשול נמשך, המתח הרוד טיפות בחדות.מד את הזמן מהדופק השער המוביל אל נקודת הירידה של 90% של מתח הזעם – זה treaFLT:0onFLT:1.
- כדי להפוך את הזמן, להפחית את הטבעת הנוכחית מתחת IFLT:0irsHFLT:1 (למשל, על ידי פתיחת המעגל או באמצעות מתג מהיר) ולצפות במתח השבר.הזמן של התפנית נמדד מן הזמן טיפות הנוכחיות עד אפס כאשר מתח השבר עולה ל-90% מהמתח הבלוק שלו.
(ה) ודא כי ל-oscilloscope יש מספיק רוחב פס (למשל, 100 MHz) כדי ללכוד מעברים מהירים. טיפוסי tph:0oncioFLT:1 ערכים נע בין 1-10 מיקרו, בעוד tFOVA:2offFLT 3 יכול להיות יותר, עד 50 מיקרומטר עבור תקן SCRs.
המונחים: Leakage
(ה) ⁇ (IMOLT:0) ,DRMFIRLT:1 ; או IFillo:2RRMFLT 3: 3) הוא הזרם הקטן זורם דרך המחוקק כאשר הוא נמצא במצב חסום (קדימה או הפוך) דליפה גבוהה עלולה לגרום לאובדן חשמל ולחץ תרמי, במיוחד במעגלים גבוהים.
- החל מתח פחות מאשר מתח פורץ על פני הווד-קאתרוד, עם השער פתוח או מהפך.
- השתמש מיקרומטר או DMM במצב הנוכחי כדי למדוד את הנוכחי.להבטיח ל-DMM יש מספיק רגישות לקריאה מיקרואמפורה.
- בהדרגה להגדיל את המתח למתח העלייה החוזר על עצמו (VFearLT:0)DRMFIRLT:1 או VFLT:2RRMIRFLT 3:) ולסמן את הזרם בכל שלב.
זרם Leakage צריך להיות בטווח המיקרו-מדגם עבור מכשירים בריאים.אם זה עולה על מגבלות גליון נתונים, המקטור עשוי להיות פגוע, מזוהמים, או סבל לחות ingress.מבחן זה חשוב במיוחד עבור מכשירים המשמשים מעגלים בלחץ גבוה.
עקבו אחרי Forward Voltage Drop
ירידה בלחץ (VirFLT:0) או VFLT:2 ⁇ 3) הוא המתח מעבר לתיאטרון כאשר הוא מבצע דירוג הנוכחי.זה משפיע ישירות על פירוק חשמל וניהול תרמי.
- (הופנה מהדף ה-IFLT) ועברו את הזרם הידוע באמצעותו, בדרך כלל, את ההווה המתקדם (IFelo:0) ,0 (TreaFLT:1 או IIRLT:2FIRLT 3).
- מדד הירידה במתח באמצעות DMM על פני טרמינלים וקטודה. השתמש בחיבורים קלים כדי להימנע משגיאות התנגדות חוט.
- השווה את הערך הממדד עם מפרט הנתונים, שהוא בדרך כלל 1-2 V עבור מכשירים בעלי כוח נמוך וקצת גבוה יותר עבור סוגים של כוח גבוה.
גבוה יותר מאשר מצפה VFLT:0 הראה עלייה בהתנגדות המדינה, אשר יכול להיות עקב חימום יתר, צומת השפלה, או כונן שער לא מספיק שלא ניתן ליישב את המכשיר באופן מלא.
בעיות נפוצות ופתרון בעיות
במהלך בדיקות, כמה בעיות עלולות להתעורר.כאן נושאים משותפים ופתרונות מעשיים:
- (ב) ,0) אין צורך בגרימת ה': "השער עולה על VreaFLT:2GTearFLT 3 ושער זה עולה על IOVAFLT:4GTreaFLT:5 לבדוק כי מתח השבר הוא מעל למחסום קדימה וכי ההתנגדות היא מתאימה.
- (ב) ,0) ,ההתחילה (ה) מפרשת ה"התחילה" (ב) היא מתחת ל-IIRFLT:2HoriFLT 3: או שיש רעש על קו השער. השתמש במעגל נחירות (רשת ה-RC) על פני המגשר כדי לדכא את הספיצינור ולשמור על הזרם.
- (FLT:0) במדידות עקביות:FLT:1ua להבטיח חיבורים נקיים ובטוחים ולהשתמש בבדיקות מחוסנות למדידות אוקטילוסקופ.חיבור קרקעי עני יכול להציג רעש וטריקים מזויפים.
- (FLT:0) זרם דליפות גבוה: 1FLT מבחן לזיהום או לחות.נקה את המכשיר עם אלכוהול איזורופרובל ומבחן מחדש בסביבה יבשה.
עבור טכניקות נוספות לפתרון בעיות, מתייחס ל-FLT:0 לכל הקשור למעגלים - ThyristorsFLT:1 אשר מכסה מצבי כשלון משותפים ושיקולי עיצוב מעגלים.
בדיקה אחרונה ב- 2010. ^ Using a Curve Tracer
עבור האופיזציה מקיפה, מעוקבים סמי-מוליכים למחצה יכולים להציג את כל המאפיינים של V-I של מקטור אחד גורף אחד. בעוד לא תמיד זמין במעבדה בסיסית, זה מספק תובנות מהירות לתוך מתח פורץ, מחזיק אזורי זרם ודליפה.
- צור קשר עם האספן של העקומה וטרמינלים (עבור הרוד וקטודה) השתמש בפלט כונן הבסיס של השער.
- הגדר את טווח המתח הגורף כדי לכסות את השבר הצפוי וחסימת אזורים.התחל עם מתח נמוך כדי להימנע מנזק.
- החל זרם שער קבוע או מתח כדי לראות כיצד רמת ההדק משתנה עם כונן שער שונה.
- אנליז את העקום המוצג לבלוק קדימה והפך, התנהגות מצופפת, וצורת אזור ההתנהגות.
מעוקב מעוקל שימושי במיוחד עבור בדיקות אצווה, התאמת רכיבים ביישומים מקבילים, וזיהוי פגמים עדינים שעשויים להופיע במבחנים חד-פעמיים. עבור מכשירים בעלי עוצמה גבוהה, להבטיח שהמשט יכול לספק את הזרם הנדרש ללא חימום יתר.
שיקולים בטיחות
עבודה עם מעגלי כוח כרוכה בסיכונים טבועה.תמיד לדבוק בהנחיות בטיחות אלה:
- השתמש באספקת חשמל הנוכחית לשמירת זרם רחב שיכול לגרום להתחממות יתר, להתפוצצות רכיב או לשריפה.
- לטעון כל קיבולים במעגל לפני טיפול במרכיבים או יצירת קשרים.
- ללבוש כפפות מבודדות ולהשתמש בכלים עם בידוד מדורג כאשר עובד עם מתחים מעל 50V.
- ודא את אוקטילוסקופ, אספקת חשמל, וכלים אחרים ממוצבים כראוי כדי למנוע זעזוע חשמלי מדלפה שוטפת.
- לעולם אל תקיף תכונות בטיחות כגון פתיחות, פורצי מעגלים, או מהפךי בידוד.
- עבור משחתנים בעוצמה גבוהה (למשל, בכוננים מוטוריים), להשתמש בבידוד מרוחק ואופטי עבור אותות כונן שער כדי להגן על המפעיל.
תמיד מתייחס להוראות הבטיחות של היצרן עבור מכשירים וציוד ספציפיים.בדיקות יש לבצע בסביבה מבוקרת עם אוורור הולם ואמצעי בטיחות אש במקום.
מסקנה
ביצוע בדיקות פרמטר על Thyristors באמצעות ציוד מעבדה סטנדרטי הוא תהליך שיטתי המבטיח אמינות המכשיר וביצועי המעגל.על ידי מדידה של מתח שער, צפיפות והחזקת זרמים, מעבר זמנים, זרם הדליפה, וירידה קדימה מתח, טכנאים יכולים לאמת מפרטים גליון נתונים לזהות רכיבים פגומים. בדיקות אלה דורשים התקנה זהירה, כלי מתאים, ודבקות בפרוטוקולים בטיחותיים אלה לתוך תחזוקה רגילה ומניעה יעילה של פונקציות כוח מופעלות, ביעילות, עם דחפים תעשייתיים, עם דחפים תעשייתיים של שיטות בקרה תעשייתיים, ביעילות.