Table of Contents

การ เปิด ประตู ทริ แอค

Triacs ถูกนําไปใช้อย่างกว้างขวางในโปรแกรมควบคุมพลังงาน AC เช่น เครื่องปรับเสียงเบา เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์ และตัวควบคุมความร้อน ปิดการใช้งานการส่งสัญญาณไตรก จะหมายถึงการส่งเกตที่มากกว่าระบบควบคุมการกดพลังงานของอุปกรณ์ที่ระบุในปัจจุบัน (I[FLT: 0] GT[FT: 1] ภายใต้เงื่อนไขการทํางานทั้งหมด การบังคับประตูปัจจุบันทําให้เกิดการผันตัวของพลังงานที่ผิดพลาด, การเพิ่มความสามารถ, หรือความล้มเหลวที่สมบูรณ์ บทความนี้จะให้คําชี้แนะที่จําเป็นในการคํานวณประตูปัจจุบัน, พิจารณาปัจจัยที่แท้จริง, อุณหภูมิของโลก, และระบบย่อย, และลักษณะเฉพาะต่าง ๆ ของประตู

การ เข้าใจ การ ดําเนิน งาน แบบ ตี สาม และ การ เริ่ม การ ประกาศ

ไตรกีฬา คือ b ทางเดียวของคุณ prister ที่นําในปัจจุบันในทั้งสองทิศ เมื่อถูกจุดชนวน มันมีเทอร์มินัล 3 เทอร์มินัล: เทอร์มินัลหลัก 1 (MT2) เทอร์มินัลหลัก (MT2) และประตู ในปัจจุบันจะต้องถูกใช้ระหว่างประตูและปุ่ม MT1 (หรือบางครั้งระหว่างประตู MT2 สําหรับบางส่วน) เพื่อเปิดอุปกรณ์ให้ทํางาน เมื่อกดปุ่ม ไตรแอ็กชั่น จะทํางานจนกว่าตัวหลักจะวางด้านล่างสุด แผงวงจรระบบระบบ ACF จะล่ม

Triac pricking ถูกนิยามในสี่จตุภาค โดยอิงจากขั้วของประตูปัจจุบัน สัมพันธ์กับ MT1 และ MT2 ไตรกีฬามาตรฐานส่วนใหญ่มีความละเอียดอ่อนมากที่สุดในควอดเดิร์น I (MT2 access, access, access access (MTIFE, ประตูบวก) และ 3 (MT2 ลบ, ประตูลบ) อย่างไรก็ตาม ไตรกีฬาสมัยใหม่หลายแบบ สามารถจุดชนวนในสี่แบบสนูบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสี่แบบไม่แบ่งประเภทที่มีแผงวงจรที่เหมือนกัน มักจะตรวจสอบข้อมูลที่ต้องใช้ในรุ่น I[FTLT] [FT] [FT] [FL] [F[F] [F] [F] [FL[T2[T] [T] [T] [T] –T] –T] –T2] – TV[TLL] perliggrarosigth] pertigneralsease pertigth [T] pertitabout periperth] per per perth [ per per pertitabout perseect

พารามิเตอร์ของกุญแจที่ส่งผลกระทบกับเกตที่ต้องการในปัจจุบัน

การคํานวณปัจจุบันของเกตที่ถูกต้อง ต้องเข้าใจตัวแปรเหล่านี้:

ประตู ส่งสัญญาณปัจจุบัน (I[FLT: 0]] GT และเกต โวลเทจ (V GT]

นี่คือค่าต่ําสุด (ที่ 25 ⁇ C) ที่รับประกันการเปิดระบบ (TH) อย่างไรก็ตาม ค่าข้อมูลเหล่านี้มักจะเป็นค่าที่เรียงตามตัวอักษร I [FLT: 0] GT[FLT: 1] และ V GT[FT:2] GT: 3] อย่างไรก็ตาม ค่าเหล่านี้คือค่าของจุดต่อจุดตายแบบคงที่ แต่ค่าพิกัดแบบ AC หรือค่าย่อของชีพจร ในปัจจุบันอาจเกิดจากความไวต่อความไวสูงของแรงของสัญญาณ 3 และค่าความไวแสงในวงจร

ลูกเล่นของอุณหภูมิ

I[FLT: 0]GT เพิ่มเป็นอุณหภูมิที่ต่อเติมเป็นหยดที่ -40C ประตูที่จําเป็นในปัจจุบันอาจจะเป็น 1.5 ถึง 2 เท่าของค่าดําเนินการที่เพิ่มขึ้น (250). เฉลิม (202). เฉลิมพระบาท (2525). ไตรก) กลายเป็นความไวต่ออุณหภูมิที่ต่ํากว่า การออกแบบต้องคํานวณอุณหภูมิดําเนินการที่คาดว่าจะถูกกระตุ้น

ชีพจรของเกต

ชีพจรสั้น (เช่น 10 ○) ต้องการระดับกระแสสูง เพื่อฉีดประจุไฟที่มากพอสําหรับการหมุนแบบเร็ว (เช่น 100 ⁇ s) ไมโครคอนโทรลหลายตัวผลิตคลื่นเสียงขนาดเล็ก ยืนยันว่าชีพจรคงที่ และปรับความกว้างของชีพจรในปัจจุบันเสมอ สําหรับค่า ACP ไดรฟ์ประตูจะต้องรักษาความยาวพอให้ตรวจสอบได้ว่า เครื่องยนต์ที่ยึดอยู่ในปัจจุบันมีมากกว่า

โหลดปัจจุบันและลากเลื่อนปัจจุบัน

ไตรกีฬาจะต้องถึงกระแส cripping ของพวกเขา I[FLT: 0] L[FLT: 1) หลังจากคลื่นสัญญาณเกตหมด หากการโหลดที่สายในขณะการจุดชนวนต่ําเกินไป ไตรกีฬาอาจจะปิดอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี้มีความสําคัญมากใกล้การข้ามศูนย์ ประตูที่สูงขึ้นจะช่วยให้มั่นใจได้รวดเร็วและสมบูรณ์ในการหมุน dV/dt และ diddt เครียด

กําลังคํานวณเกตที่ต้องการปัจจุบัน: สูตรพื้นฐาน

การ คํานวณ ขั้น พื้น ฐาน ใช้ กฎหมาย ของ โอม เพื่อ ใช้ กับ วง โคจร ของ ประตู:

[FLT: 0]] I. เกต = (V WORING[FLTT:4]]] – V[FLTTTT:5]. สืบค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม พ.ศ.

ที่ไหน:

  • [FLT: 0] V Wource เป็นพลังงานไฟฟ้าสํารองสําหรับวงจรเกตไดรฟ (เช่น 3.3 ตร. ตร. ตร., 5 V ดีซี, หรือ retricificed ACPP).
  • [FLT: 0] V GT เป็นตัวจุดชนวนประตู (ปกติคือ 1.0 ถึง 1.5 V).
  • [FLT: 0]] R Gate เป็นแรงต้านทานทั้งหมดในวงเวียนของเกท รวมถึงลําดับการต่อต้าน และประตูภายในที่ต่อต้าน (Negrican).

I[FLT: 0]. eptember [FLT: 0]. eptember [FLT] ต้องเท่ากับหรือมากกว่า I GT [FLT: 0] ระบุไว้ในข้อมูล]. โดยมีระยะความปลอดภัยอย่างน้อย 20% ถึง 50% ที่ใช้ในการแปรผัน, อุณหภูมิ, และค่าเก่า. การกระตุ้น AC (เช่น จากไมโครอิงค์ผ่านระบบ optosup), ประตูปัจจุบันไม่ใช่ค่าวิกฤต อาร์เอ็มเอส (RM).

ออกแบบเส้นทางสําหรับเกต

วงจรทั่วไปใช้โอโทโคปเลอร์ (เช่น MC3021) กับเครื่องตรวจจับแบบข้ามมิติเป็นศูนย์ หรือเครื่องรับส่งแบบง่ายๆ เพื่อขับเคลื่อนประตูไตรกีฬา เครื่องรับสัญญาณระหว่างเครื่องส่งสัญญาณ โอเปอคูปเลอร์กับประตูไตรกีฬา จํากัดกระแสไฟฟ้าในปัจจุบัน

ตัวอย่าง 1: DC aster from microcontrol

สมมติว่าคุณใช้ 5 V ตรรกะผลลัพธ์ในการขับเคลื่อนประตูของไตรกีฬามาตรฐานเช่น BT136-600E I[FLT: 0] GT[FLT: 1] [FLT] เป็นสูงสุด 25 mA (ปกติคือ 10 mA] และ V[FLT][FLLLLL][3]. GELLLLLE]. สูงสุด (5). สืบค้นเมื่อ 5 พฤษภาคม พ.ศ.

[FLT: 0]. อาร์. เกต = (4.5 V – 1.5 V) / 0.0375 A = 80 ⁇

เลือกค่ามาตรฐานของ 82 ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ – W; ใช้ 0.25 W ต่อ ต้าน ( ⁇ ).

ตัว อย่าง 2: การ กระตุ้น โดย โอ โต โค อัป เลอ ร์ โดย ใช้ AC อุปโภค บริโภค

สําหรับการควบคุมระยะการใช้ MOC3021 (โดยวงจรที่เป็นศูนย์ ถูกปิดลงสําหรับวงจรเต็ม), กรมควบคุมการขับเคลื่อนการส่งภาพแบบ transfer ของโอโตโคปเลอร์ (หรือ triac) จัดหาระบบไฟฟ้าจากเอกซ์ ไลน์ (เช่น 120 หรือ 230) ใช้ผ่านระบบผ่านระบบรับสัญญาณ เชื่อมต่อผ่านผ่านระบบผ่านผ่านระบบวงจรที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบวงจรการวิ่งของประตู ใช้ระบบป้องกันการเข้าสู่ที่จํากัดการเข้าสู่ระดับที่สูงของระดับพลังงานที่ 230 รอบต่อปี (22: 3 access [FTL] [FT] [FL]: 50 (201] และ –1 pp. pp. pp. ⁇ [21-22[1]. –2[1]. –2[1]. –2].

[FLT: 0]. อาร์. เกต = (325 V – 2V) / 0.05 A = 6460 ⁇

เลือกค่ามาตรฐาน 6.8 kkkkk. เรตติ้งของตัวต้านทานต้องอย่างน้อย 400 V. นอกจากนี้ยังทําให้แน่ใจว่าโอพโตคอปเลอร์สามารถจัดหา จุดสูงสุดที่จําเป็นสําหรับระยะเวลาการใช้งานของชีพจรเกตได้

การ รับมือ กับ ความ ก้าวร้าว และ ข้อ ต่อ ที่ ปลอด ภัย

เพื่อ จะ สร้าง แบบ ที่ แข็ง แรง ขอ พิจารณา ปัจจัย เพิ่ม เติม เหล่า นี้:

การชดเชยอุณหภูมิ

ณ อุณหภูมิต่ํา I. สืบค้นเมื่ออุณหภูมิต่ํา, I[FLT: 0]. GT[FTT:1]. สืบค้นเมื่อเวลาใกล้ถึง 2 ค่ํา. ใช้ขอบความปลอดภัย 1.5 ถึง 2 บนแผ่นข้อมูล I[FLT]. ]. สืบค้นเมื่อเวลา: ⁇ . สืบค้นเมื่อ 25TT: 7C. เลือกไตรภาคกับ I[FT]] ต่ํากว่า [FT][FT][FT] [FTTT].

ไฟฟ้า ดับ

ไม่เกินระดับพลังงานสูงสุดของประตู (P[FLT: 0] GM[FLT: 1) สําหรับไดรฟ์ DC ประตู P. เกต . ความถี่: V[FLT: 4] G[FLT: 5]. สืบค้น [FLT: 6]. เกต [FLT]. CT[FT]. STR]. เรตติ้ง 3 เรตต์หลายประตูมีเรตต์ 10– W. ชีพจรสั้นพอ. ชีพจรสั้นพอที่จะอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย. มาตรา 10- 20. ชีพจรสั้น. ชีพจรสั้น. มาตรา 10. มาตรา 20. มาตรา 10. มาตรา 10. มาตรา 10. มาตรา พ.ศ.

ผล กระทบ จาก การ เฝ้า ดู ประตู

The Gate-MT1 Copacitance (ปกติจะเป็น mi less misite parames can use an left. times times ups at line ups, พิจารณาค่าเวลา RC ที่คงที่โดย R[FLT: 0]. เรียกใช้ [FLT: 1) และ C[FLT: 2] Gate [FLT: 3]. enter is not a part for 50/schemes (h.).

วงจรการถอดไพ่

Snubber (R-C Network) มักจะจําเป็นต้องจํากัด dV/dt สนูเบอร์สามารถฉีดประตูขนาดเล็กที่เชื่อมต่อได้โดยเพิ่มข้อมูลในอัตราที่เพิ่มขึ้นเป็นอัตราสูงสุดซึ่งอาจทําให้ประตูเปิดผิดพลาดได้ ประตูที่เปิดไว้ สํารองที่ป้องกันนี้; เพิ่ม [FLT: 0]. เกต [FLT: 1] ถึงระดับที่รับประกันได้ว่า เปิดใช้ได้

ตัว อย่าง การ คํานวณ ของ ไตร อัก เซิล

เราเปรียบเทียบสามประเภทไตรกีฬาทั่วไปเพื่ออธิบายช่วง:

  • [FLT: 0]. สืบค้นเมื่อ 7 December 2016. สืบค้นเมื่อ 5 January. สืบค้นเมื่อ 5 July 2015.
  • [FLT: 0] [FLT] [FLTT]] ประตูสวิ – ประตูสวาร – ประตูสร (BT16-600SW) : [FLT: 1] I [FLT] [FLTT] [LLTT: 3] = 5 (7). ⁇ (757). ⁇ ( ⁇ (FLLTT: 4). ⁇ ( ⁇ [ ⁇ ]. ⁇ . ⁇ . ⁇ . ⁇ . ⁇ . ⁇ . ⁇ . ⁇ . ⁇ . ⁇ . สืบค้น. สืบค้น.
  • [FLT: 0]. [FLT] [FLT]] High-commutation Trac (AST1235-8FP): I] GT = 35 mA, V[FLTTT: 4]. GULTH[FLLLLLL] = 1. 7 ( ⁇ ( ⁇ ⁇ ⁇ ( ⁇ ⁇ ( ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ( ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ( ⁇ ⁇ ). ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ( ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ( ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ [ ⁇ ). ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ .

รูปแบบการวน

การคํานวณค่าประตูปัจจุบันสําหรับ ไตรกีฬาในปัจจุบัน เป็นการปรับใช้กฎหมายของโอมโดยตรง แต่การสร้างความเชื่อถือในประสิทธิภาพของเงื่อนไขต่างๆ ต้องเข้าใจตัวแปรอุปกรณ์, ผลกระทบอุณหภูมิ, และการใช้งานข้อมูลการปฏิสัมพันธ์เสมอ อนุญาตให้เพิ่มข้อมูลความปลอดภัยได้ที่ต่ําที่สุด (1.5x ถึง 2x). สืบค้นค่าความจุแสงของประตู [FLT: 0]. ไมโครซอ ออกแบบตามแนวทางการดําเนินงานโดย ACLL.