Thyristors הם מכשירים מכניים בסיסיים באלקטרוניקה כוח, בשימוש נרחב כדי להחליף מתחים גבוהים וזרמים עם הפסדים מינימליים התנהגותיים. יישומים טווח הנעה של כונן מוטורי, כדוריות תאורה, ואספקת חשמל למולים מעוקלים רשת ושברי מעגל מוצק של המדינה.הביצועים של מערכת המבוססת על טמפל תלויים באופן ביקורתי על המעגל שלה - ההגיון הנמוך והקצב המהיר של המערכת החיסונית, ולכן, אשר תוכנן במהירות, גורם יעיל של המערכת האלקטרומגנטית שלך, או מכווץ, עלול להפעיל לחץ דם גבוה, או להפעיל את הגמישות, או להפעיל את הגמישות, או להפעיל את הגמישות, לחץ דם ארוך, לחץ דם ארוך, או להפעיל את המקרר, או להפעיל את המקרר, לחץ דם גבוה, לחץ דם גבוה, או להפעיל לחץ דם גבוה, לחץ דם גבוה, לחץ דם גבוה, או להפעיל את הלחץ שלך, לחץ דם גבוה, הוא גם כן, לחץ דם גבוה, אשר תוכנן במהירות, לחץ דם גבוה, לחץ דם גבוה, לחץ דם גבוה, הוא מופעלת, אשר תוכנן במהירות, לחץ דם גבוה, לחץ דם ארוך, לחץ דם גבוה, לחץ דם גבוה, ולכן, לחץ דם ארוך טווח, לחץ דם גבוה, לחץ דם ארוך טווח, לחץ דם ארוך טווח, ולכן, לחץ

להבין את ה-Yristor Triggering

(ב) (ב) , ⁇ ) הוא מכשיר בן ארבע שכבות, אשר נשאר במצב (בלוק) עד שהדופק הנוכחי מוזרק לתוך שערו: לאחר שהמכשיר מתפתל ב- 1/Falphi) עומד על פרק 1-Fate (מפרק) עד ל-(Falphir) של ה-Falphi) על מנת להזיז את ה-DVerfir) או ל-Fatei).

ההתנהגות הדינמית של תור-און נשלטת על ידי זמן העלייה של הדופק, amplitude, ורוחב. דופק מהיר, גבוה-אמפליט מפחית את זמן העיכוב של התור, ומפיץ את אזור ההתנהלות במהירות על פני הקתול של Thyristor, חייב גם את רמות הדופק החמים הנוכחיות; דרישות הדופק האופייניות הן עלייה של פחות מ 1 מיקרומטר, alit of a 5–Fd טווח של זרם גבוה יותר מ- 10D (D) ו-FD) על מנת להבטיח את רמת הדופק הנוכחי של זרם בטוח יותר מ- 10D.

דרישות מפתח עבור Trigger Circuits

מהירות מהירות

המעגל של הטריגר חייב להגיב אותות שליטה עם עיכוב מינימלית של ההרחבה.ביישומים של שליטה בשלב, התזמון של הדופק גורם זווית ההנעה ובכך כוח הפלט. אפילו כמה מיקרו-שניות של ג'יטר יכול לגרום תנודות ניתנות למדידה בטור המנוע או עוצמת האור, כגון FLT:0-Speed-transistirsLTF:1 (למשל, צומת שניות עם עיגול קצר) עם לחץ דם נמוך, או קלושטמילא-מחץ נמוך.

אמינות

(החלות כוללת גירוי עקבי בכל תנאי התפעול ללא תור כוזב על ידי Thyristors רגישים ל-FLT:0dv/dt מעורר את ההרחבה 1:1: מתח עולה במהירות על פני ה- aode-cathode יכול להזריק מספיק מטען לאזור השער כדי לטבול את הדופק בטעות.

הסתגלות

רוב יישומי ה-Goristor דורשים תזמון משתנה של הדופק - או עבור בקרת שלב (תיקון זווית הירי) או עבור Modulation הדופק-width. המעגל צריך לאפשר התאמה מדויקת, ליניארית של הדופק עיכוב ביחס לצומת הפניה אפס.זה יכול להיות מושג עם גשרים חד-כימיים-שלב-בקר ICs (למשל, TCA785) או עם microcontrolertexer דיגיטלי-in-in-sure-in-in-in-a-sure-sure-in-in-sur-sur-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-to-to-to-in-sur-to-to-to-sur-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-sure-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-

הגנה והגנה על הגנת

המעגל חייב לשרוד ולהגן על המקדש מפני תנאי אשמה.הספיציפיות על השער (מפרקים קיבוליים או די / מתפתלים) יכולים לפגוע בצומת השער-הקולה.A סדרה התנגדות שער ושער אחורי לגיבוי zenerode diamp הם סטנדרטיים.

עיצובים משותפים

מעגלי טריגר

(החלק הפשוט ביותר של ה- ACLT:0) של פריקות נגד ההרחבה (AbtorFLT) 1:1 המקשר מקור מתח אל השער; כאשר המקור מופעל (על ידי טרנסיסטאור או ממסר), זרם הנוכחי לתוך השער בעוד שפורטוטוס נמוך יכול לעתים קרובות להיות מספיק עבור זרם מהיר, אמין, מעבר השער הנוכחי איטי מדי, וכתוצאה מכך זמנים ארוכים ועניים / קיבולת גבוהה / FIRD) יש צורך לעתים קרובות לעמוד ב-D.

אופטוקוקלר - Triggers

(אופטוקוקלרים) מספקים בידוד גליוני בין הצד התחתון של שליטה בצמיחה נמוכה לבין שער ה-RCtor הגדל, בידוד זה קריטי לחסינות בטיחות ורעש במערכות תעשייתיות. המודרנית במהירות גבוהה גבוהה מספיק למנוע אופטוקרים מהירים (Fo-D) לאחר שלב 6N137 או HC-3120 (אשר כולל נהג שער), יכול לספק זמנים מהירים (Fallower) לאחר שלב 1D.

דופק Transformer Trigger Circles

(ג) מהפךים מציעים את הרמה הגבוהה ביותר של בידוד ויכולים לספק דופק מהיר מאוד, גבוה-הווה.הם אידיאליים עבור יישומים בעוצמה גבוהה כגון כוננים של מערכת, חימום אינדוקציה, HVDC. עיצוב טיפוסי משתמש הליבה משנית קטנה עם שער ראשוני המונע על ידי מעבר 1 (MOSFET או IGBT) מאוטובוס נמוך- DC.

הפרמטרים העיצוביים העיקריים עבור מהפך הדופק כוללים: מגנטיזציה של אינדוקקט (חייב להיות גבוה מספיק כדי להימנע ירידה מופרזת במהלך הדופק), דליפת אינדוקנקטנס (צריך להיות נמוך כדי לשמור על זמן עלייה מהיר), ו קיבול (מינימום כדי להפחית הפסדי הפיכה נפוצים), זמן עלייה הדופק נקבע בעיקר על ידי הדליפה של המשתנים בניכויים וקצב ה- 20 גרם).

טכניקות מעגליות מתקדמות

ראשי תיבות של:Integrated Gate-Driver ICs

יישומים מודרניים רבים של thyristor נודדים מעגלים משולבים שער ייעודיים נועדו עבור SCRs ו triacs. דוגמאות כוללות את FLT:0Texas Instruments UCC5320uaFLT:1 ואת המקור של NLT:2 Infineon 1ED 020I12-FAFLT 3: אלה משלבים מעבר מהיר, בידוד גליוני (לעתים קרובות באמצעות פונקציות סטנדרטיות) או הגנה על גבי הפיכה אחת, כגון פונקציות IFimpvates)

Digital Pulse Generation with Microcontrollers

עבור מערכות הדורשות רצפי ירי מורכבים או תזמון הסתגלות, מיקרובקר (MCU) עם לוח זמנים של לוח זמנים יכול ליצור דופקים טריגר. MCU יכול למדוד את קו AC אפס מעבר (באמצעות מתח חיישן מבודד), לחשב את זווית הירי הרצויה, ולהפיק דופק דיגיטלי מדויק (כמו העברת תמונה או דופק) ללא יכולת הפעלה מוגבלת של מערכת ההפעלה שלך, כלומר, מערכת הפעלה מוגבלת של לוח זמנים (OT) או הפעלה מלאה של מערכת ההפעלה שלך היא בעלת יכולת הפעלה (כגון לוחמת הפעלה מלאה של מערכת הפעלה (כגון: IFre) או לוחמת הפעלה מלאה של מערכת הפעלה (כגון: ICO) או לוחמת הפעלה (כגון העברת תמונות-OTRMD-OTret) עם יכולת הפעלה מוגבלת של מערכת הפעלה (כגון העברת שיער מוגבלת, עם יכולת הפעלה (כגון העברת תמונות-OTREFre) או לוח מודעות מלאה של מכשיר הפעלה (כגון מנקה, עם יכולת הפעלה (כגון מנקה, עם יכולת הפעלה מלאה של מערכת הפעלה (כגון מלחיצה (כגון מחוספסת אבטחה מוגבלת, עם יכולת הפעלה מלאה של מערכת הפעלה מוגבלת של מערכת הפעלה (כגון מנקה (כגון מחוספס) או לוחמת הפעלה (כגון מנקה, עם יכולת הפעלה מוגבלת של מערכת הפעלה, עם יכולת הפעלה, עם

פריים-אופטימיים של אולטרה-גבוהה

בסביבות מאוד גבוהות (למשל, להקות המחוברות ל-HVDC שסתמי ה-HVDC), מעגל הבקרה חייב להיות מבודד מן השער עם מתח לעמוד של עשרות או מאות קילובולטים. קישורים אופטיים מספקים בידוד אינסופי והם חסינים ל-EMI. הצד השולט מנטרל מקור אור (LED או לייזר) אשר עובר דרך סיבים לכדי זרם יקר של תזמון זה הוא חייב להיות מופעל על ידי התזמון רב-הת של כל התזמון שלך.

טיפים עיצוב עבור מעגל טריגר מהיר ואמין

עקבו אחרי Fast Switching Components

כל רכיב במסלול השער צריך להיות זמני מעבר נמוכים. השתמש <חזק>ארודות גלויות (עם זמן התאוששות <50 ns) עבור sagging ו clamping. בחר MOSFET עם קצב שער נמוך (<200 pF) ועלייה קצרה / פעמים עבור הבמה. in הדופק הופך מעגלים, הראשון צריך להיות מתג מעבורת מהירה או tGBT.

המונחים: Snubber Circuits

[ה], מעבר לגבולות חג המולד, dv/dt ו סופג אנרגיה חולפת.ערך התנגדות (בדרך כלל 10–100 ⁇ ) ושווי Capacitor (0.01-0.1 μF) נבחרים לתנודות לחות עם העומס, גם עם הנקה הנוכחית ( ⁇ ) יכול לעמוד את הנימוק קרוב ככל האפשר למסוף חג המולד.

אופטימיזציה דופק Width ו Amplitude

(ה) יש צורך מספיק זמן כדי להבטיח את הקטורת אפילו בתנאים גבוהים / דיבה. רוחב הדופק של 20-50 מיקרומטר אופייני ל -50 / 60 הרץ יישומים ⁇ קו ⁇ (לתדירות גבוהה יותר, הדופקים קצרים יותר מקובלים כל עוד המטען שער כפול (FLT: 0QFLT:2GLT) דרישות LTGFRE) מופחתות להורדת מגבלות (D) אך בתנאי הפחתת כמות של 4.

לשמור על מגנט תקין ו-Liout

שמור את מעגל כונן השער קרוב פיזית אל המקטור כדי למזער את החדירה לתוך המטוס הקרקע ייעודי עבור אלקטרוניקה שליטה, ולהימנע שיתוף שער החזרה דרך עם בסיס כוח הנוכחי גבוה.טעות נפוצה היא לסלול את חוט האות השער לצד מול מול מול מול מול מול מול מול מול מול מול מוליכים עתירי / דלי; זוגות אלה רעש לתוך השער. השתמש חוטים מעוות או קוקסיאל עבור כבל, עם כבל, עם המגונן רק בצד השני.

יישום שער שלילי באס ל- Turn-Off

במהלך המרווח, החל מתח שלילי קטן (-5 V ל- -15 V) בין שער וקטודה משפר באופן משמעותי את החסינות dv/dt. זה יעיל במיוחד במעגלים מופנמים שבהם IGBTs מהיר יוצר גבוה dv / edt על משחתכי שער רבים כוללים גנרטור שלילי.

מבחן בתנאים אמיתיים

מעגל טריגר שעובד על הספסל עשוי להיכשל בשדה בשל קיצוניות טמפרטורה, עומס וריאציות, או הפרעה אלקטרומגנטית.תמיד לבדוק את המערכת המלאה תחת מתח מלא זרם. השתמש אוקטילוסקופ עם בדיקות מבודדות כדי למדוד את המתח השער ואת הטבעת הנוכחי בו זמנית. לבדוק עבור הפעלת שווא על כוח והגדרה כוח.בצע מבחן חסינות transient (למשל, החל במהירות למתחים העיקריים) לאמת את המעגלים העיקריים.

שיטות בדיקה ואימות

בדיקות ריגאוריות מבטיחות את המעגל מעורר מענה מטרות העיצוב.מדת המפתח כוללת:

  • < חזק> הדופק עולה זמן (10%-90%): צריך להיות <1 מיקרונים עבור מעבר מהיר.
  • (ב) ,0) ,התעכבות על ידי פקדות על מנת לקבל את הפלט.
  • (ב) ,0) , עיין בפרשת ה' (ב[[1924]], [[1924]], [[1924]], [[1924]]]], [[1924]]]]]]
  • (ב) ויקרא י"ד: "ה': "וַיֹּאֱמֶת עַמֶרְטְהִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתִיתְתָּעָה" (בראשית כ"ד).
  • (ב) ,0) דיוקו של ה-widse-widse-1, בין טווחי טמפרטורה (-20 ° C ל- +85 ° C).
  • (ב) ,0) ,2 kV עבור דקה אחת עבור האופטוקרנטים התעשייתיים.

עבור מערכות אמינות גבוהות, בדיקות חיים מואצות (רכיבה על אופניים, רטט) צריך להתבצע על סט מדגם. התקנים כגון IEC 60747-6 (שיטות מבחן טיסטור) או IEC 60947-4-2 (עבור אנשי קשר וכוננים) יכולים לשמש כאותות.

מסקנה

תכנון מעגל יעיל של מעצבי חג המולד דורש איזון זהיר של מהירות, אמינות, הסתגלות והגנה. מרשתות התנגדות פשוטות ל-SECs וקישורים אופטיים של השער, הבחירה של טופולוגיה תלויה המתח של היישום, הנוכחי, בידוד, והגנתיות המרה יעילה.על ידי בחירת רכיבי חשמל מהירים, יישום של נחירות ונטיות, אופטימיזציה של פרמטרים, ביצועים תקפים ואימות תחת תנאים אמיתיים, אשר יכולים לפתח יעילות של מערכות חשמל, ומכשירים מהירים, אשר מסייעות מהירות, ומניעה.

(ב) לקראת 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]], [[1924]], [[1924]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[[[1924]], [[