Table of Contents
Các nhà nghiên cứu về kỹ thuật là những khối cơ bản trong điện tử hiện đại, cho phép kiểm soát điện áp và điện áp cao và các dòng điện trong ứng dụng từ động cơ công nghiệp, từ động cơ điện mờ. Chìa khóa để điều khiển những tiềm năng của nhà thiết kế là toàn bộ bộ bộ bộ ổ đĩa của nó - cụ thể là cổng hiện tại và cửa ra vào. Các tham số này quy định khi nào và như thế nào và cách thiết bị chuyển đổi từ trạng thái chặn của nó sang điều khiển trực tiếp tính đáng tin cậy, chuyển đổi tốc độ và tính mạnh của hệ thống. Bài này cung cấp một trong phần tư liệu hiện tại của cổng điện, thay đổi các nguyên tắc, kiểm tra thiết kế thiết kế và lưu trữ thực tiễn và các hang động chung.
Nhà nghiên cứu về Chúa là gì?
Một máy tính charitor là một thiết bị bốn máy, ba chức năng với ba thiết bị đầu cuối: aode (A), cathode (K), và cổng (G). Nó là một công tắc có thể được bật (bị tắt) và yêu cầu một sự đảo ngược hiện thời hoặc một giọt bên dưới một nút đang giữ để tắt. Kiểu phổ biến nhất là bộ điều khiển silicon (SCR).
Đặc điểm của nhà xác [FLT: 0] [FLT: 1] [FLT:] tính năng [FLT: 1] [FLT:] [FLT]. Một khi cửa mất điều khiển, và thiết bị vẫn còn bị bị này bị đóng lại bên dưới Giữ nguyên trạng thái [FLT] [FT3] [FL] [FL:] [FL4][FL:] [FL:]] [FL: 5] [FL] [FL]], Bản quyền điều khiển: [FL] [FL].]
Vai trò của Cổng Hiện tại và Bóng Lửa
Trạm cuối cung cấp cơ chế để khởi động phản hồi tái tạo bên trong cấu trúc bốn máy đo điện tử của máy tính. Một cửa nhỏ, thường là hàng chục đến hàng trăm mi- đa- mét, được tiêm giữa cổng và cathode, tiêm các tàu vào vùng đáy, kích hoạt cặp bán dẫn bên trong thành bão hoà. Điện áp cửa phải đủ để vượt qua các ô cửa phía trước (theo chiều hướng 0,6–1.5 cho thiết bị silicon) và cung cấp các kích hoạt điện điện năng cần thiết.
Cổng hiện tại I [FLT:] ) [FLT:]
[GLT:] [GLT khởi động dòng điện ) () là cổng tối thiểu cần thiết để chuyển đổi các nhà lập pháp từ trạng thái chặn để có thể xử lý theo hướng theo một điện áp suất được xác định [FLT:]. Các nhà sản xuất chỉ định [FL:5] [FL: 7) [FL: t] [FL]] [FL] thời kỳ tắt từ trạng thái chặn bằng cách] để có thể xử lý theo nhiệt độ đã định trước, dưới điện áp dụng theo như một điện áp đến mức độ theo thứ tự theo thứ tự theo thứ tự theo thứ tự.
- Ứng xử kiểu gLT ), nếu cửa hiện thời nằm dưới ) [FLT:] I [FLT:] , kẻ chống đối sẽ không kích hoạt. Một dòng điện hiện thời bên trên bảo đảm sự quay đáng tin cậy.
- xung xung xung động hiện thời (v. d. 2–10 lần ) [FLT: 1] để áp dụng những ứng dụng cao hay tốc độ cao, một xung tốc độ ngắn ) được ưu tiên. Nó giảm tốc độ ngắt kết nối cửa và tạo ra tốc độ nhanh hơn.
- Hiệu ứng sinh học:) [FLT:] [FLT:] [FLT:] giảm nhiệt độ tăng dần. Một ổ đĩa được thiết kế để điều kiện lạnh có thể làm cho cổng bị mất nước ở nhiệt độ cao, nguy cơ bị hư hại.
- Kháng chiến giữa cổng và cathde: Một sự kháng cự có sẵn hoặc bên ngoài (v. d., 100 k) giữa cổng và Ctode cải thiện dv/dt miễn dịch dv/dt và ngăn chặn sự gây ra sự rò rỉ dòng chảy.
Vượt quá đánh giá cửa tối đa ([FLT: 0] I [FLT: 0] [FLT: 1] ) ) cho nhiều phần triệu giây có thể đốt cháy cổng. Một trình điều khiển cổng được thiết kế tốt giới hạn hiện tại và độ rộng xung theo đó.
Cổng Voltage ( V ) )
[FLT:] ) ( [[FLT:] điện áp [FLT:] [FLT:] [FLT:] ]] là điện áp tối thiểu-cho-code] cần thiết để sản xuất [I [FLT:] [FLT:] . Đối với các nhà thuyết pháp sư của ngươi, [L: 10] [L: T] [L: T] [VT] [L:] [L:], T], [L:], [L], bản đ, 25], [L], NW], [L], NW], thường là một khoảng cách để cung cấp thêm sức mạnh hơn [VT].
- Thời gian tăng dần:) Một điện thế cổng nhanh (ít giờ tăng) giảm sự chậm trễ quay và lây lan ngay lập tức trên vùng cathode, cải thiện khả năng di/dt.
- Điện thế cửa ngược: Một số thiết kế ứng dụng điện thế âm nhỏ (v. g., – 5 V) trong thời gian tắt để cải thiện việc miễn dịch dv/dt và giảm thời gian tắt.
- [Tọa độ sinh học:) [FLT:] [FLT:] [FLT:] có một hệ số nhiệt độ tiêu cực (approx. – 2 m V/°C). Ở nhiệt độ cao, ít điện áp nên lề ổ đĩa phải giải thích cho điều kiện lạnh nhất.
Các phương pháp kích hoạt cửa
Phương pháp áp dụng cổng hiện nay ảnh hưởng đến sự phức tạp, sự cô lập và miễn nhiễm tiếng ồn.
Kích hoạt Cổng DC
Dòng điện DC liên tục được áp dụng cho cổng. Đơn giản nhưng lãng phí do mất điện liên tục trong mạch điện cổng.
Nhịp tim gây nên
Các xung động ngắn, cao độ (v. d., 10 100 100 G rộng 1 đỉnh). Các xung chuyển động hoặc optocupler cung cấp sự cô lập phong phú, cần thiết khi cathode của nhà đạo đức không nằm ở mặt đất. Mạch điện gây ra (các xung một nửa xe đạp) thường xảy ra trong các thiết bị tái tạo giai đoạn để giữ chốt dưới các vật chứa.
Điều hòa (Zero-Crossing) kích hoạt
Khi tải điện từ (EMI). Tín hiệu cổng phải được tính chính xác tương ứng với điện áp đường dây.
Ảnh hưởng khi chuyển đổi màn hình
Cổng hiện thời và điện thế trực tiếp ảnh hưởng đến tham số chuyển đổi phím:
- : thời gian ) ) [FLT: t lần tắt [FLT: t thời gian [[FLT:] [FLT:]]:]: :]: Thời gian trễ [FLTT:] [FLTT:] [FLT:] [FLTL] [L] [LTL] [KKK] [KKK]] [KL:] [KLLL] [KLL:] [KLLLL] [KL] [KLLLLL]] [KLLLL]] [KKKKK] [KKKKKKKKKKKKKK] [K] [KL] [KKKL] [KL] [KLLLL] [KL:] [KLLLL] [KLLLLLLL:] [KLL] [
- [FLT:] thời gian tắt ) [FLT:] [FLT:]]]]; [)]]]] không trực tiếp ảnh hưởng bởi ổ đĩa cổng sau khi quay, mà một xu hướng ngược lại có thể giúp giảm thời gian lưu trữ nhà mang số thiết bị.
- [FLT: 0] khả năng miễn dịch [FLT: 1] Một tỷ lệ cao của điện áp mở đến đèn pha có thể gây ra sự kích hoạt sai. Một ổ đĩa cổng có sức ép thấp (v. g., cổng ngắn qua người kháng cự) cải thiện khả năng miễn dịch.
- Khả năng di/dt:) Tốc độ tăng của một cửa theo thời gian quay phải được giới hạn. Các xung cổng (thời gian tăng nhanh) đảm bảo rằng dẫn điện sẽ lan ra đồng nhất qua các bánh xe silicon trước khi tập trung hiện tại, ngăn cản các điểm nóng địa phương.
Những sự suy xét thực tế trong thiết kế vòng quanh
Name
Một thanh trượt (mạng RC hay RCD) vượt qua giới hạn của máy tính y/d và ngăn cản kích hoạt. Hiệu quả của thanh giảm tốc độ của thanh công suất phụ thuộc vào ổ đĩa điều khiển. Một bộ cản cổng 100 k k k k có thể giảm gánh nặng của thanh trượt.
Name
Vì cathode của một nhà nghiên cứu về y tế trong một cấu hình cao có thể là tiềm năng, các trình điều khiển cổng phải cung cấp sự cô lập kích thước. biến đổi áp suất đơn giản và mạnh mẽ; optocouplers với miễn dịch cao (CMTI) được sử dụng trong các thiết kế hiện đại.
Quản lý nhiệt
Năng lượng cổng bị cắt giảm [ít hơn 1 W], nhưng nhiệt độ giao thoa cao [FLT: 1] [FLT:] ) ) [FLT:] [FLT:] [FT:] [thường] và [FLT] [FL:6] [FL]].].] Phải bảo đảm là việc lái xe sẽ gây ra nhiệt độ tối đa (thường xuyên] và [thường xuyên] một số dữ liệu [FT] [t] [t] [t] [t] [LT] [LT] [t] [LT] [t]].T].T].K].].].
Bảo vệ chống lại sự hủy hoại cửa thành
- Kháng chiến để hạn chế dòng chảy cổng cao nhất.
- Zener kẹp qua cổng-cothode để ngăn chặn quá tải.
- Tụ điện (v. d., 1. 0 F) từ cổng tới Cathode để lọc nhiễu.
Ví dụ: Bộ giải trí giai đoạn
Trong một bộ chuyển đổi AC/DC ba bánh xe ba bánh bằng SCRs, người lái cửa giao cho các xung điện áp đồng bộ 1 A cao nhất, 50 độ rộng 50 độ rộng, với thời gian tăng ít hơn 0,5 độ rung/DC. Tốc độ biến đổi của mạch cửa được chọn để điện áp phụ vượt quá mức tối đa [FLT: 0] [FL:1] [FL:] [FL:] [FL] [FL:] [FL] [FL:] [FL] Thêm] tỷ lệ biến đổi của dòng chữ hoa số biến đổi]. Giá trị hoặc giá trị điện áp được tính ra để đạt tối đa [FL: 0] được giới hạn của các thiết bị hiện thời.
Tóm tắt
Điện thế và cửa ra vào là những tham số chính để khởi động một nhà đo lường. Thiết kế đúng của ổ đĩa đảm bảo sự quay đáng tin cậy, chuyển đổi nhanh, và bảo vệ chống lại tác động sai và nhiệt. Bằng cách chọn tham số xung thích hợp, thêm sự cô lập, và kế toán cho các biến đổi nhiệt độ [FL], các kỹ sư có thể xây dựng các mạch điều khiển mạnh mẽ để khai thác khả năng chốt của nhà sản xuất. Để đọc thêm, xem ứng dụng ứng dụng như [FTT: 0] Ứng dụng điện trường đại học [FT] [FT], hoặc Ghi chú [T]: Cổng [T]: C] Ứng dụng máy tính năng] [T] [T] [T] [T]: C].S].S].S.S.S.S.