Giới thiệu cổng Triac gây ra

Triac được sử dụng rộng rãi trong ứng dụng điều khiển điện AC (I [FLT: 0] GT [FLT: 1) trong mọi điều kiện hoạt động. Việc ước lượng kích hoạt cổng hiện thời có thể gây ra sự chuyển đổi, tăng cường điện năng, hoặc hoàn toàn không hiệu quả. Bài này cung cấp hướng dẫn tính toán về cổng cần thiết, xem xét các yếu tố như nhiệt độ và trọng nhiệt độ.

Hiểu được chiến dịch ba chiều và cách cổng gây ra

Một bộ ba là một bộ đo lường hai chiều dẫn dòng điện theo cả hai hướng khi được kích hoạt. Nó có ba trạm cuối: trạm cuối chính 1 (MT1), trạm cuối chính 2 (MT2), và cổng chính. Dòng chảy phải được áp dụng giữa cổng và MT1 (hoặc đôi khi giữa cổng và phần tư) để bơm thiết bị quay. Một khi đã kích hoạt chốt ba điều khiển, các chốt ba chiều chạy cho đến khi các giọt nước chính rơi xuống dưới ngưỡng hiện thời gần ngưỡng 0 của sóng ACform.

Triac gây ra được định nghĩa trong bốn góc phần tư dựa trên độ cực của cổng hiện tại tương đối với MT1 và MT2. Hầu hết các bộ ba chuẩn đều nhạy cảm nhất trong các góc với các thiết bị trục số I (MT2 tích cực, cổng dương), và III (MT2 tiêu cực, cổng tiêu cực). Tuy nhiên, nhiều bộ ba hiện đại, đặc biệt là các loại không có độ cao, có thể kích hoạt trong tất cả bốn phần tư với các yêu cầu tương tự cổng hiện tại. Luôn luôn kiểm tra các dữ liệu cho I [FL0] [FL:] [FL: 1] và[FL] [FL] [T] [T] để đánh giá chung cho mỗi vòng quanh có thể thiết lập.

Tham số chính ảnh hưởng đến cổng cần thiết hiện thời

Tính toán chính xác của cổng hiện tại đòi hỏi sự hiểu biết những biến số này:

Cổng kích hoạt hiện tại (I G) và Gate gây nên Voltage (V ) )

Đây là những giá trị tối thiểu (tại 25°C) đảm bảo là sẽ quay. Dữ liệu thường liệt kê I [FLT và V GT [FLT:] cho cả bốn góc. Tuy nhiên, những ngưỡng này [FLT: 0] để điều khiển hoặc ngắn kích hoạt, những dòng điện thực sự cần thiết có thể cao hơn do hành động của bộ ba và giới hạn trong cổng vòng quanh.

Hiệu ứng nhiệt độ

Tôi [FLT: 0] GT [FLT: 1] tăng khi nhiệt độ giảm. Tại - 40 °C, thời gian chạy có thể là 1.5 đến 2 lần giá trị 25 °C. Ngược lại, ở nhiệt độ cao (125 °C), thiết kế phải có nhiệt độ hoạt động thấp nhất để đảm bảo kích hoạt.

Cổng

Một xung cổng ngắn (v. d., 10 G.) đòi hỏi một dòng nước cao hơn để bơm đủ điện để nạp điện khi so sánh với mạch đập dài hơn (v. d. 100 g). Nhiều bộ điều khiển nhỏ tạo ra xung động nhỏ; luôn xác nhận độ rộng xung và điều chỉnh theo dòng chảy của cổng. Đối với các vật chứa điều hòa, ổ khóa cổng phải được bảo trì đủ lâu để đảm chốt điện hiện thời vượt quá mức.

Tải dòng hiện tại và việc in ấn

Bộ ba phải đạt dòng điện chốt của nó I L ) sau khi xung cổng kết thúc. Nếu tải dòng chảy lúc khởi động là quá thấp, bộ ba có thể tắt lần nữa. Điều này đặc biệt quan trọng gần con vượt qua số không. Một cổng cao hơn giúp bảo đảm một vòng quay nhanh và hoàn chỉnh, giảm dần dV/dt và giảm bớt áp lực didt.

Tính toán cổng cần thiết hiện thời: Công thức cơ bản

Tính toán cơ bản dùng luật của Ô -mm áp dụng cho vòng xoay ổ cứng:

)gate ] [V [FLT:] Nguồn ) – V G] / R [FLT: 7) [FLT:]

Ở đâu:

  • Nguồn ) ) là điện áp cung cấp cho vòng cung cổng (v.g., 3. V logic, 5 V DC, hoặc điện áp ACC đã tái cấu trúc).
  • GT ) ) là cửa ra vào kích hoạt điện áp (thường là 1. 1. 1. 5. V.
  • R gate ) là sự kháng cự hoàn toàn trong vòng cổng, bao gồm bất kỳ sự kháng cự loạt và sự kháng cự cửa nội bộ (không thể tin được).

Tính toán I [FLT: 0]gate [FLT: 0] [FLT: 1] [FLT:], với một lề an toàn ít nhất 20% đến 50% để tính toán biến thể, nhiệt độ và lão hóa. Đối với chạy bộ điều khiển [FLT:] được ghi rõ trong dữ liệu [FLT:], cổng hiện thời là giá trị tối thiểu 20% đến 50% để tính toán về sự biến thiên phần, nhiệt độ và nhiệt độ. Để khởi động (v. d., từ bộ điều khiển (v. d. từ bộ điều khiển nhỏ bằng bộ ba phần], cổng hiện tại là giá trị tối đa, không quan trọng, RMS.

Thiết kế mạch điện cổng thực

Một vòng quanh chung sử dụng optocoupler (v. d., MOC3021) với một máy dò không vượt qua được hoặc một tiềm thức đơn giản để chạy cổng tarc. Máy cản giữa các đầu ra optocoupler và cổng bac giới hạn dòng chảy.

Ví dụ 1: Bộ kích hoạt từ bộ điều khiển vi mô

Giả sử bạn dùng một kết quả xuất 5 V logic để lái cổng của một bộ ba chuẩn như BT136-600E. I [FLT: 0] [FLT: 0] [FLT: 1] là 25 m] tối đa [FL4] và V G[FT:] [FLT: 1, 5] là 1, V V V VT: tối đa. V. V. V. V.

R gate = (4.5 V – 1.5 V) / 0.03A = 80 )

Hãy chọn giá trị chuẩn của 82 G. Hãy kiểm tra sự phân hủy điện đối kháng: P = I2R Gung (0.0375)2 × 82 115 1. 025 W để chống cự.

Ví dụ 2: Gây ra bằng máy tính xách tay với nguồn cung cấp AC

Để điều khiển giai đoạn, dùng hệ thống kiểm soát chu kỳ MOC3021 (với vòng không vượt qua để kiểm soát chu kỳ), đầu ra của optocoupler (hoặc Triac) cung cấp cửa ra vào. Điện thế cao nhất từ dòng AC (v.g, 120 V hoặc 230) được áp dụng bên kia cửa trong khi xung cổng. Hãy dùng một bộ cản để giới hạn cổng cao nhất tới mức an toàn. Đối với dòng VMS (trak 325) và một bộ ba chữ số có I[FL: 0] [F: 50] [F: 50 m] và VL: [VL] cần phải] để chống lại xung điện cao [VT].

R gate = (325 V – 2 V) / 0.05 A = 6460 ]

Hãy chọn giá trị tiêu chuẩn của 6.8k, tỉ lệ điện áp của người chống đối phải là ít nhất 400 V, đồng thời cũng đảm bảo rằng người bán nước có thể cung cấp dòng điện cao nhất cần thiết trong suốt thời gian xung đập cổng.

Đối phó với nhiều sự khác nhau và những lề an toàn

Để xây dựng một thiết kế mạnh mẽ, hãy xem xét những yếu tố bổ sung sau:

Bù lại nhiệt độ

Ở nhiệt độ thấp, tôi G[FLT:] G[FLT:] tại 25°C] có thể tăng gấp đôi. Hãy dùng lề an toàn 1 đến 2 trên tờ dữ liệu ) ) [FLT:] [FLT:] [FLT:] tại 25°C. Hoặc, chọn một phần ba với một phần thấp hơn I [FL:] [FL:] [FL:5] [v] [v. d., cổng nhạy cảm với I[FL: 6] [FL:].

Mất điện cổng

Đừng vượt quá đánh giá cửa tối đa (P[FLT: 0] G ). Đối với ổ đĩa cổng DC, P re [FLT:] = V [FLT:] V G [FLT:] ] [FLT:]]] ]. Đối với ổ cắm [FL:6] [FL:] Con số cao nhất . Nhiều phần lớn các cổng có đánh giá cao nhất 10–20 cho xung ngắn. Bảo đảm là đủ an toàn để giữ cho vùng an toàn.

Hiệu ứng của cổng

Tính năng đồng bộ- đếnMT1 (thường là vài trăm pF) có thể gây ra sự chậm trễ nhỏ. Đối với độ trễ PWM cao hoặc kiểm soát nhanh dòng AC, hãy xem xét thời gian RC hằng số được tạo bởi R[FLT: 0] dese và C re [FLT:] [FLT:].]. Nó thường là vấn đề cho ứng dụng 50/60z.

Name

Một thanh trượt (mạng lưới R-C) trên bộ ba thường cần thiết để giới hạn dV/dt. Cái nút này có thể bơm một cổng nhỏ bằng một khớp nối có cấu trúc phụ ở tốc độ cao dV/dt, có khả năng gây ra kích hoạt sai nếu cửa còn mở. Một cổng chống cổng nối đa số giúp ngăn chặn điều này; việc tăng tốc độ [FLT: 0] [FL:] để đảm bảo sự quay đáng tin cậy nhất.

Tính toán thí dụ cho việc thử nghiệm thông thường

Chúng tôi so sánh ba loại triac điển hình để minh họa phạm vi:

  • Chương trình TT [FLT:] Chương trình T= 25mA, V -E] G G T T T ] T T [FT:5] T.
  • Cổng thăm dò [FLT:] = 5m V G = 1. V [FLT: 1.] Tôi [FLT:] [FLT:] [FLT:] [FLT:] = 5 m] V G [FT:4] G = 1.
  • G [FLT:] [FLT [FLT: 3] = 35 m] V [FLT12-35-FP] [FLT: 1.7] I [FLT:] [FLT:] [FLT: 3m] = 35 m G[FT:4] = 1. V. V. [H. [V.I.: 200] [V. [V.I.: 200] [V.V.:] [V.) [V.) [V.) [V.) [V.) [V.] [Tiếng vỗ tay] [Tiếng vỗ tay] [Tiếng vỗ tay] [Tiếng vỗ tay] [Tiếng vỗ tay] [Tiếng bản lề] [Tiếng vỗ tay] [Tiếng bản lề] [Tiếng vỗ tay] [Tiếng vỗ tay] [Tiếng vỗ tay] [Tiếng vỗ tay] [Tiếng bản lề] [Tiếng bản lề] [Tiếng bản lề] [Tiếng bản lề] [Tiếng bản lề] [F] [Tiếng V] [Tiếng

Kết luận

Tính toán dòng điện hiện thời cho việc khởi động cổng là một ứng dụng đơn giản của luật Ohm, nhưng đạt hiệu suất đáng tin cậy trên mọi điều kiện đòi hỏi sự hiểu biết về các tham số thiết bị, hiệu ứng nhiệt độ cao, và sự tương tác với nhau. Luôn luôn cho phép lề an toàn rộng rãi (1.5x mũ 2x) I [FLT: 0] G [FLT: 1], kiểm tra độ rộng và giới hạn cao nhất về nhiệt độ, và thiết kế cho trường hợp xấu nhất. Các nguồn tài nguyên như ST’s[FL2] có thể thực hiện các chỉ thị mạnh mẽ hơn.