כיצד לחשב את שער השער הנדרש הנוכחי עבור טריגר טריאק ביעילות
Triac Gate Triggering
Triacs משמשים נרחב יישומי בקרת כוח AC כגון dimmers אור, בקרים מהירות מוטורי, ומדורגים חימום. Reliable טריאק תלוי באספקת זרם שער העולה על שער השער שצוין של המכשיר הנוכחי (IOVAFLT:0GTFLT:1) תחת כל תנאי התפעול.
הבנת מבצע Triac ושער Triggering
שלישיק הוא מחוקק דו-צדדי המתקיים בשני הכיוונים כאשר מופעל.יש לו שלושה מסופים: מסוף ראשון (MT1), מסוף 2 (MT2), ואת השער יש ליישם את זרם השער בין השער ל- MT1 (או לפעמים בין שער ו- MT2 עבור כמה quadrants) כדי להזריק ספקים שהופכים את המכשיר על פעם, את הטריאק מופעל לתוך מעבר הנוכחי עד לסף הנוכחי של ה-41 למטה.
(הטריק מוגדר בארבעה quadrants המבוססים על קוטבי השער הנוכחי יחסית MT1 ו- MT2.רוב הטריקיקים הסטנדרטיים רגישים ביותר ב- Quadrants I (MT2 חיובי, שער חיובי) ו- III (MT2 שלילי, שער שלילי), אך טריקיסטים מודרניים רבים, במיוחד סוגים חסרי מנוחה, יכולים לגרום בכל ארבעת המחצבים עם דרישות דומות של שער: IF1T2T:
פרדוקסים מרכזיים המשפיעים על שער השער הנדרש
חישוב שער מדויק דורש הבנה של משתנים אלה:
שער טריגר (IIRLT:0) ושער טריגר וולטאז (VFLT:2GTearFLT 3: 3)
אלה הערכים המינימליים (ב 25 מעלות צלזיוס) המבטיחים את שורת הנתונים בדרך כלל רשימת ILACFLT:0)GTIRFLT:1 ו VirFLT:2GTirFLT 3 עבור כל ארבעת המחצבים. עם זאת, אלה הם סף סטטי DC. עבור שליטה AC או דופק קצר, את השיא הנדרש בפועל עשוי להיות גבוה יותר בשל התנהגות דינמית של משולש מעגלים דינמיים וטריאנטים במעגלים.
השפעות טמפרטורה
IBuildFLT:0[GTearFLT:1] עולה כמו טיפות טמפרטורה צומת. at -40 מעלות צלזיוס זרם השער הנדרש יכול להיות 1.5 עד 2 פעמים הערך 25 מעלות צלזיוס. הפוך, בטמפרטורות גבוהות (125 ° C) הטריק הופך רגיש יותר.עיצובים חייבים לקחת בחשבון את הטמפרטורה התפעולית הנמוכה ביותר הצפויה כדי להבטיח.
שער דופק Width
דופק שער קצר (למשל, 10 מיקרופונים) דורש זרם שיא גבוה יותר כדי להזריק מספיק תשלום עבור תור-און בהשוואה לדופק ארוך יותר (למשל, 100 מיקרו-בקרים רבים לייצר דופקים צרים; תמיד לאשר את רוחב הדופק ולהתאים את זרם השער בהתאם.
המונחים: ⁇
הטריק חייב להגיע ל- IFLT הנוכחי של ה- IFLT:0.LirFLT ( 1:1 לאחר הדופק השער מסתיים.אם העומס הנוכחי ברגע של ההדק הוא נמוך מדי, הטריק עשוי להיהפך שוב.זה קריטי במיוחד ליד מעבר אפס.שער גבוה יותר עוזר להבטיח מסלול מהיר ומלא, מצמצם את ה-DV/dt ו/dtdtdt.
חישוב שער הנדרש: פורמולה בסיסית
חישוב היסוד משתמש בחוק הואם החל על הלולאה של שער:
(ב) ויקרא י"ד): "וְהִיאוּ הוּא עַל עַמְתָּבְהַבְהַבְתָּבְהַהְיִדְמַרְתָּבְתִּי" (בראשית כ"ד)
איפה:
- (ב) ויקרא:2 ויקרא:2 ויקרא: ויקרא: ויקרא י"ד): "ה', ויקרא י' (ב) ,ב"ד, ויקרא י"ד, 5, 5 V DC, או מתח AC משוחרר).
- (ב) ויקרא י"א:2 ויקרא:2 ויקרא:2 ויקרא י"ד:2 ).
- (ב) [15] [13] ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
ה- IBuildFLT:0gatesFLT 1 חייב להיות שווה או גדול יותר מהמינימום IvyFLT:2GTearFLT 3 שצוין בגליון הנתונים, עם שולי בטיחות של לפחות 20% עד 50% כדי חשבון עבור וריאציות חלקית-חלקית, טמפרטורה, והזדקנות. עבור ACIVEL (למשל, ממיקרו-בקר באמצעות משולש אופטיקופטר), הערך הנוכחי הוא לא השיא הקריטי, RMS.
עיצוב שער אמיתי
מעגל משותף משתמש ב- Optocoupler (למשל, MOC3021) עם גלאי אפס חוצה או טרנסיסטטור פשוט כדי להניע את השער המשולש.המתנגד בין הפלט האופטימלי לבין שער הטריק מגביל את ההווה.
דוגמה: DC Trigger ממיקרובקר
(ב) אם אתה משתמש בפלט לוגיקה 5 V כדי לנהוג בשער של טריק סטנדרטי כמו BT136-600E.IveFLT:0GTigFLT:1 הוא 25 מ"מ מקסימום (טיpical 10 mA) ו VleaFLT:2GT 3: RLT 3A 1.5 VLT=RLT=T) 1A 1.5 VLT=R.
(ב) [15] ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
בחר ערך סטנדרטי של 82 ⁇ .בדוק את הניתוק של כוח התנגדות: P = I2R ⁇ (0.0375)2 × 82 ⁇ 0.115 W - השתמש בהתנגדות של 0.25 W.
דוגמה 2: הטריגר באמצעות אופטוקוקפלר עם AC Supply Supply
(לבקר בשלב באמצעות MOC3021 (עם מעגל אפס-קרוס מעל שליטה מלאה במחזור), הפלט של ה-OOcoupler (או triac) מספק את זרם השער.המתח הפסגות מהקו AC (למשל 120 V או 230 V) מוחל על פני השער התנגדות במהלך הדופק.
(ב) [15] ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
בחר ערך סטנדרטי של 6.8 k ⁇ . דירוג המתח של מתנגד חייב להיות לפחות 400 V. כמו כן להבטיח את האופטוקר יכול לספק את הזרם הפסגות הנדרש למשך הדופק.
התמודדות עם מגוון ובטיחות מרג'ינס
כדי לבנות עיצוב חזק, שקול את הגורמים הנוספים האלה:
טמפרטורה Compensation
(ב) בטמפרטורות נמוכות, IBuild:0)GTFLTue 1: יכול להכפיל את שולי הבטיחות של 1.5 עד 2 על גיליון הנתונים הגרוע ביותר IGTigmFLT:2GTigtureFLT 3 ב 25°C. לחלופין, לבחור משולש עם IFLT נמוך יותר IFLT:5 (למשל, שער רגיש, רגיש, עם 5GFLT, נמוך כמו IGT6GT).
שער הכוח מתפוגג
(ה) לא עולה על דירוג החשמל המקסימלי (PigmFLT:0GMIRFLT) 1 (עבור כונן שער DC, PFLT:2gatesFLT 3:=VirFLT:4GTIRLT:5 × IFLT:6gateFLT 7) יש דירוג גבוה של 10-20 עבור הדופק הקצר הוא בטוח מספיק בתוך האזור הבטוח.
תוצאות של Gate Capacitance
ה-Sate-to-MT1 קיבול (בדרך כלל כמה מאות pF) יכול לגרום לעיכוב קטן.עבור בקרת קו AC גבוהה או קו מהיר, לשקול את זמן ה-RC קבוע שנוצר על ידי RevolveFLT:0gateigtureFLT:1 ו- CFLT:2gateFLT 3 הוא לעתים רחוקות בעיה עבור 50 / 60 יישומים.
מעגלים סנקובבר
(R-C) ברשת הטריק נדרש לעתים קרובות להגביל את dV / dt. the snubber יכול להזריק שער קטן דרך הפיכה קיבוליתית בשיעורי dV / dt, שעלול לגרום לגורם כוזב אם השער נשאר פתוח. סדרה התנגדות עוזר למנוע זאת; להגדיל את RFcioalLT:0gateFalphirdr 1 למקסימום זה עדיין מבטיח אמין.
דוגמה: משככי קלוריות ל- Common Triacs
אנו משווים שלושה סוגים טיפוסיים של טריאק כדי להמחיש את הטווח:
- (ב) [ה][דרוש מקור]] [ב]]: [ה] [ה] [ה]] [ה'] [ה']][2GTré]=2GTré]=2=2GTate[32], ו'[[1724]], ו[[1724]],]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
- (ב) [15] ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) [ה][דרוש מקור]] ב[[1924]]]]]] [[1924]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] [[1924]] [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] [[[[1924]]]] [[[[1924]]]]]]]]]] [[[[1924]]]]]] [[[[1924]]]]]]]] [[[[1924]]]]]] [[[[1924]]]]]] [[[[1924]]]]]]]] [[[[[[1924]]]]]]
מסקנה
(ההנחה של זרם השער עבור טריאק טריגרינג היא יישום פשוט של חוק הואם, אבל השגת ביצועים אמינים בכל התנאים דורש הבנה של הפרמטרים של המכשיר, אפקטים טמפרטורה, ואינטראקציות עומס.תמיד לאפשר שולי בטיחות נדיבים (1.5x עד 2x ל 2x את המינימום IFLT:0GTFLT:1 הסתמכות), לבדוק את הדופק ואת גבולות הכוח העליון, ועיצוב עבור התרחיש הגרוע ביותר של 4400 משאבים כגון: