Что такое симистор BT136-600E. Каковы его основные параметры. Как проверить работоспособность BT136-600E. Где применяется данный симистор.
Характеристики симистора BT136-600E
BT136-600E — это мощный симистор, предназначенный для коммутации переменного тока. Рассмотрим его основные технические характеристики:
- Максимальное обратное напряжение: 600 В
- Максимальный средний ток в открытом состоянии: 4 А
- Максимальный импульсный ток: 25 А
- Отпирающий ток управления: 10 мА
- Напряжение в открытом состоянии: 1.4 В
- Критическая скорость нарастания напряжения: 50 В/мкс
- Время включения: 2 мкс
- Рабочая температура: -40…+125°C
- Корпус: TO-220AB
Важной особенностью BT136-600E является чувствительный затвор, что позволяет управлять им при помощи небольших токов и напряжений.
Принцип работы симистора BT136-600E
Симистор BT136-600E представляет собой двунаправленный полупроводниковый ключ. Его работа основана на следующих принципах:
- В закрытом состоянии симистор не проводит ток ни в одном из направлений.
- При подаче управляющего импульса на затвор симистор открывается и начинает проводить ток.
- Симистор остается открытым до тех пор, пока через него протекает ток выше тока удержания.
- При снижении тока ниже тока удержания или изменении полярности симистор закрывается.
Такой принцип работы позволяет эффективно управлять мощной нагрузкой переменного тока при помощи слабых управляющих сигналов.

Области применения BT136-600E
Благодаря своим характеристикам, симистор BT136-600E находит широкое применение в различных областях электроники и электротехники:
- Регуляторы мощности для бытовой техники (диммеры для освещения, регуляторы оборотов электродвигателей)
- Устройства плавного пуска электродвигателей
- Системы управления нагревательными элементами
- Импульсные источники питания
- Сварочные аппараты
- Системы бесконтактной коммутации силовых цепей
Где еще может использоваться данный симистор? BT136-600E часто применяется в промышленной автоматике для управления различными исполнительными механизмами, работающими от сети переменного тока.
Методы проверки работоспособности BT136-600E
Для проверки исправности симистора BT136-600E можно использовать несколько методов:
Проверка мультиметром
Это самый простой и доступный способ. Порядок проверки следующий:
- Переключите мультиметр в режим проверки диодов.
- Подключите щупы к выводам T1 и T2 симистора. В обоих направлениях прибор должен показывать высокое сопротивление.
- Подключите отрицательный щуп к выводу T1, а положительный — к затвору. Должно наблюдаться низкое сопротивление.
- Повторите измерение, поменяв щупы местами. Также должно быть низкое сопротивление.
Какие результаты должны получиться при исправном симисторе? Между выводами T1 и T2 в обоих направлениях сопротивление должно быть высоким (более 1 МОм). При подключении к затвору сопротивление должно быть низким (десятки-сотни Ом).

Проверка в реальной схеме
Для более точной проверки можно собрать простую схему на основе лампы накаливания:
- Подключите симистор последовательно с лампой к источнику переменного напряжения 220В.
- Подключите к затвору симистора резистор 1 кОм и кнопку.
- При нажатии кнопки лампа должна загораться и гаснуть при отпускании.
Такая проверка позволяет оценить работу симистора в реальных условиях при коммутации переменного тока.
Особенности монтажа BT136-600E
При монтаже симистора BT136-600E следует учитывать некоторые важные моменты:
- Необходимо обеспечить хороший теплоотвод, особенно при работе с большими токами. Рекомендуется использовать радиатор.
- Выводы симистора довольно хрупкие, поэтому при монтаже нужно быть осторожным, чтобы не повредить их.
- Важно правильно определить выводы симистора. Обычно вывод T1 расположен слева, T2 справа, а затвор в центре (если смотреть на плоскую сторону корпуса).
- При пайке нужно использовать теплоотвод, чтобы не перегреть симистор.
Соблюдение этих правил поможет обеспечить надежную работу симистора в вашем устройстве.

Сравнение BT136-600E с аналогами
Как BT136-600E соотносится с другими симисторами? Рассмотрим сравнение с некоторыми аналогами:
- BTA16-600B: имеет больший максимальный ток (16А), но менее чувствительный затвор.
- BT137-600: очень близкий аналог, отличается немного большим максимальным током (8А).
- BT139-600: более мощный вариант с максимальным током 16А, но в целом схожими характеристиками.
Типичные неисправности BT136-600E
Какие проблемы могут возникнуть с симистором BT136-600E? Наиболее распространенные неисправности включают:
- Пробой симистора: устройство постоянно находится в открытом состоянии.
- Обрыв внутренних соединений: симистор не открывается при подаче управляющего сигнала.
- Частичный выход из строя: симистор работает только в одном направлении.
- Повреждение затвора: требуется значительно больший ток управления для открытия симистора.
Как определить эти неисправности? В большинстве случаев они выявляются при проверке мультиметром или в тестовой схеме, как было описано выше.

Заключение
Симистор BT136-600E является надежным и универсальным компонентом для управления нагрузками переменного тока. Его характеристики позволяют использовать его в широком спектре устройств — от бытовой техники до промышленного оборудования. При правильном применении и соблюдении правил монтажа, BT136-600E обеспечивает долгую и стабильную работу в различных схемах управления мощностью.
Максимальное обратное напряжение Uобр.,В | 600 |
Макс. повторяющееся импульсное напр. в закрытом состоянии Uзс.повт.макс.,В | 600 |
Макс. среднее за период значение тока в открытом состоянии Iос.ср.макс.,А | 4 |
Макс. кратковременный импульсный ток в открытом состоянии Iкр.макс.,А | 25 |
Макс. напр. в открытом состоянии Uос.макс.,В | 1.4 |
Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора Iу.от.мин.,А | 0.025 |
Отпирающее напряжение управления,соответствующее минимальному постоянному отпирающему току Uу.от.,В | 0.7 |
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dUзс./dt,В/мкс | 50 |
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии dI/dt,А/мкс | 50 |
Время включения tвкл.,мкс | 2 |
Рабочая температура,С | -40…125 |
Особенности | с чувствительным затвором |
Корпус | to220ab |
Конфигурация | single |
Тип симистора | logic-sensitive gate |
Максимальное напряжение в закрытом состоянии, В | 600 |
Максимально допустимы ток в открытом состоянии, А | 4 |
Отпирающее постоянное напряжение управления, В | 1.5 |
Ударный ток в открытом состоянии, А | 25 |
Отпирающий постоянный ток управления, мА | 10 |
Ток удержания, мА | 15 |
Корпус | TO-220AB |
Вес, г | 2.5 |
Вт 136 600 е как проверить
В электронных схемах различных приборов довольно часто используются полупроводниковые устройства – симисторы. Их применяют, как правило, при сборке схем регуляторов. В случае неисправности электроприбора может возникнуть необходимость проверить симистор. Как это сделать?
Зачем нужна проверка
В процессе ремонта или сборки новой схемы невозможно обойтись без электрических деталей. Одной из таких деталей является симистор. Его применяют в схемах устройств сигнализации, световых регуляторах, радиоприборах и многих отраслях техники. Иногда его применяют повторно после демонтажа неработающих схем, и нередко приходится встречать элемент с утраченной от длительного использования или хранения маркировкой. Случается, что и новые детали надо проверить.
Как же быть уверенным, что симистор, установленная в схему, действительно исправен, и в будущем не нужно будет затрачивать много времени на отладку работы собранной системы?
Для этого необходимо знать, как проверить симистор мультиметром или тестером. Но сначала надо понять, что собой представляет данная деталь, и как она работает в электрических схемах.
По сути, симистор является разновидностью тиристора. Название составлено из этих двух слов – «симметричный» и «тиристор».
Разновидности тиристоров
Тиристорами принято называть группу полупроводниковых приборов (триодов), способных пропускать или не пропускать электрический ток в заданном режиме и в определенные промежутки времени. Так создают условия работоспособности схемы в соответствии с ее функциями.
Управление работой тиристоров осуществляется двумя способами:
- подачей напряжения определенной величины для открытия или закрытия прибора, как в динисторах (диодных тиристорах) – двухэлектродных приборах;
- подачей импульса тока определенной длительности или величины на управляющий электрод, как в тринисторах и симисторах (триодных тиристорах) – трехэлектродных приборах.
По принципу работы эти приборы различаются на три вида.
Динисторы открываются при достижении напряжения определенной величины между катодом и анодом и остаются открытыми до уменьшения напряжения опять же до установленного значения. В открытом состоянии работают по принципу диода, пропуская ток в одном направлении.
Тринисторы открываются при подаче тока на контакт управляющего электрода и остаются открытыми при положительной разности потенциалов между катодом и анодом. То есть они открыты, пока в цепи существует напряжение. Это обеспечивается наличием тока, сила которого не ниже одного из параметров тринистора – тока удержания. В открытом состоянии также работают по принципу диода.
Симисторы – разновидность тринисторов, которые пропускают ток по двум направлениям, находясь в открытом состоянии. По сути, они представляют пятислойный тиристор.
Запираемые тиристоры – тринисторы и симисторы, которые закрываются при подаче на контакт управляющего электрода тока обратной полярности, нежели та, которая вызвала его открытие.
С помощью тестера
Проверка работоспособности симистора мультиметром или тестером основана на знании принципа работы этого устройства. Конечно же, она не даст полной картины состояния детали, так как невозможно определить рабочие характеристики симистора без сборки электрической схемы и проведения дополнительных измерений. Но часто вполне достаточно будет подтвердить или опровергнуть работоспособность полупроводникового перехода и управления им.
Чтобы проверить деталь, необходимо использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления, то есть как омметр. Контакты мультиметра присоединяются к рабочим контактам симистора, при этом значение сопротивления должно стремиться к бесконечности, то есть быть очень большим.
После этого соединяется анод с управляющим электродом. Симистор должен открыться и сопротивление должно упасть почти до нуля. Если все так и произошло, скорее всего, симистор работоспособен.
При разрыве контакта с управляющим электродом симистор должен остаться открытым, но параметров мультиметра может быть недостаточно, что бы обеспечить так называемый ток удержания, при котором прибор остается проводимым.
Устройство можно считать неисправным в двух случаях. Если до появления напряжения на контакте управляющего электрода сопротивление симистора ничтожно мало. И второй случай, если при появлении напряжения на контакте управляющего электрода сопротивление прибора не уменьшается.
С помощью элемента питания и лампочки
Существует вариант прозвона симистора простейшим тестером, представляющим собой разорванную однолинейную цепь с источником питания и контрольной лампой. Еще для проверки понадобится дополнительный источник питания. В качестве его может быть использован любой элемент питания, например типа АА с напряжением 1,5 В.
Прозванивать деталь нужно в определенном порядке. В первую очередь необходимо соединить контакты тестера с рабочими контактами симистора. Контрольная лампа при этом гореть не должна.
Затем необходимо подать напряжение между управляющим и рабочим электродами с дополнительного источника питания. На рабочий электрод подается полярность, соответствующая полярности подключенного тестера. При подключении контрольная лампа должна загореться. Если переход симистора настроен на соответствующий ток удержания, то лампа должна гореть и при отключении дополнительного источника питания от управляющего электрода до момента отключения тестера.
Так как прибор должен пропускать ток в обоих направлениях, для надежности можно повторить проверку, изменив полярность подключения тестера к симистору на противоположную. Надо проверить работоспособность прибора при обратном направлении тока через полупроводниковый переход.
Если до подачи напряжения на управляющий электрод контрольная лампа загорелась и продолжает гореть, то деталь неисправна. Если при подаче напряжения контрольная лампа не загорелась, симистор также считается неисправным, и использовать его в дальнейшем нецелесообразно.
Симистор, смонтированный на плате, можно проверить, не выпаивая его. Для проверки необходимо только отсоединить управляющий электрод и обесточить всю схему, отключив ее от рабочего источника питания.
Соблюдая эти простейшие правила, можно произвести отбраковку некачественных или отработавших свой ресурс деталей.
В электронных схемах различных приборов довольно часто используются полупроводниковые устройства – симисторы. Их применяют, как правило, при сборке схем регуляторов. В случае неисправности электроприбора может возникнуть необходимость проверить симистор. Как это сделать?
Зачем нужна проверка
В процессе ремонта или сборки новой схемы невозможно обойтись без электрических деталей. Одной из таких деталей является симистор. Его применяют в схемах устройств сигнализации, световых регуляторах, радиоприборах и многих отраслях техники. Иногда его применяют повторно после демонтажа неработающих схем, и нередко приходится встречать элемент с утраченной от длительного использования или хранения маркировкой. Случается, что и новые детали надо проверить.
Как же быть уверенным, что симистор, установленная в схему, действительно исправен, и в будущем не нужно будет затрачивать много времени на отладку работы собранной системы?
Для этого необходимо знать, как проверить симистор мультиметром или тестером. Но сначала надо понять, что собой представляет данная деталь, и как она работает в электрических схемах.
По сути, симистор является разновидностью тиристора. Название составлено из этих двух слов – «симметричный» и «тиристор».
Разновидности тиристоров
Тиристорами принято называть группу полупроводниковых приборов (триодов), способных пропускать или не пропускать электрический ток в заданном режиме и в определенные промежутки времени. Так создают условия работоспособности схемы в соответствии с ее функциями.
Управление работой тиристоров осуществляется двумя способами:
- подачей напряжения определенной величины для открытия или закрытия прибора, как в динисторах (диодных тиристорах) – двухэлектродных приборах;
- подачей импульса тока определенной длительности или величины на управляющий электрод, как в тринисторах и симисторах (триодных тиристорах) – трехэлектродных приборах.
По принципу работы эти приборы различаются на три вида.
Динисторы открываются при достижении напряжения определенной величины между катодом и анодом и остаются открытыми до уменьшения напряжения опять же до установленного значения. В открытом состоянии работают по принципу диода, пропуская ток в одном направлении.
Тринисторы открываются при подаче тока на контакт управляющего электрода и остаются открытыми при положительной разности потенциалов между катодом и анодом. То есть они открыты, пока в цепи существует напряжение. Это обеспечивается наличием тока, сила которого не ниже одного из параметров тринистора – тока удержания. В открытом состоянии также работают по принципу диода.
Симисторы – разновидность тринисторов, которые пропускают ток по двум направлениям, находясь в открытом состоянии. По сути, они представляют пятислойный тиристор.
Запираемые тиристоры – тринисторы и симисторы, которые закрываются при подаче на контакт управляющего электрода тока обратной полярности, нежели та, которая вызвала его открытие.
С помощью тестера
Проверка работоспособности симистора мультиметром или тестером основана на знании принципа работы этого устройства. Конечно же, она не даст полной картины состояния детали, так как невозможно определить рабочие характеристики симистора без сборки электрической схемы и проведения дополнительных измерений. Но часто вполне достаточно будет подтвердить или опровергнуть работоспособность полупроводникового перехода и управления им.
Чтобы проверить деталь, необходимо использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления, то есть как омметр. Контакты мультиметра присоединяются к рабочим контактам симистора, при этом значение сопротивления должно стремиться к бесконечности, то есть быть очень большим.
После этого соединяется анод с управляющим электродом. Симистор должен открыться и сопротивление должно упасть почти до нуля. Если все так и произошло, скорее всего, симистор работоспособен.
При разрыве контакта с управляющим электродом симистор должен остаться открытым, но параметров мультиметра может быть недостаточно, что бы обеспечить так называемый ток удержания, при котором прибор остается проводимым.
Устройство можно считать неисправным в двух случаях. Если до появления напряжения на контакте управляющего электрода сопротивление симистора ничтожно мало. И второй случай, если при появлении напряжения на контакте управляющего электрода сопротивление прибора не уменьшается.
С помощью элемента питания и лампочки
Существует вариант прозвона симистора простейшим тестером, представляющим собой разорванную однолинейную цепь с источником питания и контрольной лампой. Еще для проверки понадобится дополнительный источник питания. В качестве его может быть использован любой элемент питания, например типа АА с напряжением 1,5 В.
Прозванивать деталь нужно в определенном порядке. В первую очередь необходимо соединить контакты тестера с рабочими контактами симистора. Контрольная лампа при этом гореть не должна.
Затем необходимо подать напряжение между управляющим и рабочим электродами с дополнительного источника питания. На рабочий электрод подается полярность, соответствующая полярности подключенного тестера. При подключении контрольная лампа должна загореться. Если переход симистора настроен на соответствующий ток удержания, то лампа должна гореть и при отключении дополнительного источника питания от управляющего электрода до момента отключения тестера.
Так как прибор должен пропускать ток в обоих направлениях, для надежности можно повторить проверку, изменив полярность подключения тестера к симистору на противоположную. Надо проверить работоспособность прибора при обратном направлении тока через полупроводниковый переход.
Если до подачи напряжения на управляющий электрод контрольная лампа загорелась и продолжает гореть, то деталь неисправна. Если при подаче напряжения контрольная лампа не загорелась, симистор также считается неисправным, и использовать его в дальнейшем нецелесообразно.
Симистор, смонтированный на плате, можно проверить, не выпаивая его. Для проверки необходимо только отсоединить управляющий электрод и обесточить всю схему, отключив ее от рабочего источника питания.
Соблюдая эти простейшие правила, можно произвести отбраковку некачественных или отработавших свой ресурс деталей.
Симистором называют полупроводниковый выключатель для переменного тока. Часто встречается международное название TRIAC, что означает то же самое (TRIode for Alternate Current). Чтобы разобраться в устройстве симистора (симметричного тиристора) и узнать, как проверить симистор, важно сначала понять, что он состоит из двух встречно-параллельно включенных тиристоров (если совсем правильно, тринисторов, но тиристор употребляется чаще), имеющих общую цепь управления. Теперь осталось понять, что такое тиристор.
Что это такое
Как показано на Рис.2, тиристор составлен из двух транзисторов разной проводимости: npn и pnp, включенных «навстречу» друг-другу. Если приоткрыть один из транзисторов (npn), приложив между его эмиттером и базой напряжение порядка 0,6 … 0,8 В (напряжение открывания кремниевого p-n перехода), то в коллекторе потечет ток.
Появившееся напряжение между базой и эмиттером второго транзистора начнет открывать его и, одновременно, через коллектор второго транзистора, — первый транзистор. Все это будет лавинообразно нарастать с очень большой скоростью, и теперь уже независимо от начального напряжения. Достаточно только «подтолкнуть» процесс открывания небольшим начальным импульсом.
Для закрывания тиристора необходимо понизить ток в его цепи до минимальной величины, называемой током удержания, и чуть ниже. Поскольку переменный ток так себя и ведет в каждом полупериоде, то каждая половинка симистора будет закрываться, когда меняется полярность в цепи тока.
Схема симистора показана на рисунке Рис. 3 слева, а его физическое устройство, — справа. Напоминаем, что это два встречно-параллельно включенных тиристора. Выводы Т1 и Т2 уже нельзя назвать анодом и катодом, в цепи переменного тока они становятся равноправными. Однако, в цепи постоянного тока триак ведет себя как обычный тиристор и даже содержит «запасной», хотя для его использования придется поменять полярность управляющего напряжения.
Дополнительная информация! Кстати говоря, как тиристор, так и симистор, могут быть составлены из обычных транзисторов разной структуры, имея ту же работоспособность. Главное, чтобы они были рассчитаны на требуемый ток и допустимое напряжение. Но на практике это не используется, с очень давних времен (1960-е) тиристоры стали выпускать в виде готовых приборов в одном корпусе.
Современный тиристор или симистор средней мощности выглядит, как показано на Рис. 4.
Характеристики
Симистор имеет несколько параметров, которые можно расположить по порядку убывания важности (лучше сказать, частоты использования) следующим образом:
- Напряжение обратного пробоя, Uобр, В;
- Напряжение закрытого состояния, Uзс, В;
- Ток открытого состояния средний, Iос, А;
- Время включения, tвк, мкс;
- Время выключения, tвык, мкс;
- Ток открытого состояния импульсный, Iос, А;
- Ток закрытого состояния, Iзс, мА;
- Обратный ток, Iобр, мА;
- Напряжение открытого состояния, Uос, В;
- Управляющее напряжение, Uупр, В;
- Ток управления, Iупр, мА;
- Скорость нарастания напряжения, dU/dt, В/мкс;
- Скорость нарастания тока, dI/dt, А/мкс.
Обратите внимание! Параметр «напряжение обратного пробоя» означает максимальное напряжение, которое способен выдержать симистор или тринистор без выхода из строя. Напряжение закрытого состояния характеризует только динисторный эффект.
Проверка исправности
Если принять во внимание уже написанное в этой статье, то такую проверку выполнить несложно. Как проверить симистор? Это можно сделать несколькими способами. Самый простой проверить исправность, — это способ замены. Вместо подозреваемого симистора устанавливаем заведомо исправный, и смотрим, как будет работать схема. Но обычно симисторы проверяют при помощи мультиметра или тестера, иногда без отключения от схемы. Тестером называют мультиметр старого типа, стрелочный. Кроме того, есть еще один способ проверки, при помощи тумблера, лампочки и кнопки. Рассмотрим два последних способа проверять триак более подробно.
Проверка с помощью тестера
Симистор имеет три вывода, которые потребуется попарно прозвонить. В этом и состоит проверка. Включите тестер в режим измерения сопротивления на диапазоне килоом и установите его стрелку на нуль, замкнув между собой щупы. В старых стрелочных приборах это необходимая операция. Полезно знать, какой из щупов тестера имеет положительную полярность, — это позволит определить вид p-n перехода, связанного с управляющим электродом.
Поскольку конструкция симисторов бывает разной, каким-либо образом отметьте проверочный симитор, любым способом, это просто условность. Затем выполните прозвонку всех трех возможных пар электродов, меняя полярность их подключения, и результаты запишите в таблицу. В зависимости от состояния прибора, и даже типа, вы получите различные результаты. Проверка облегчается, если вы заранее знаете тип прибора (при недостатке знаний и опыта можно спутать с транзистором). Поскольку речь в статье идет именно о симисторе (триаке), то дальше будем считать, что мы проверяем именно его.
Некоторые типичные сопротивления при проверке:
- 0Ом — пробой, короткое замыкание;
- 50 … 100Ом — открытый (прямосмещенный) p-n переход;
- 1 … 10кОм — утечка, испорчен кристалл полупроводника;
- 1МОм … ∞ — запертый (обратносмещенный) p-n переход или обрыв.
Признак исправности симистора — есть пара выводов, дающая при любой полярности щупов тестера признаки исправного p-n перехода, при этом с третьим выводом любой из двух показывает очень большое сопротивление. Остальные случаи показывают, как минимум, очень сомнительное состояние прибора.
Проверка мультиметром
Мультиметром называют тот же тестер, просто в более современном исполнении, с микропроцессором внутри и цифровым дисплеем. Функции у него те же самые. У мультиметра не требуется устанавливать ноль шкалы, достаточно просто переключить прибор на измерение сопротивлений. Более того, так как в режиме измерения сопротивлений цифровой мультиметр выдает в цепь слишком маленькое напряжение, почти у всех мультиметров есть функция проверки диодов или, что то же самое, p-n переходов. Иногда она объединяется с прозвонкой. Здесь в цепь дается достаточное напряжение, чтобы открыть переход.
Обратите внимание! Для исправного p-n перехода (или диода) цифровой мультиметр покажет не сопротивление, а напряжение в милливольтах, падающее на открытом p-n переходе, или «бесконечность» на запертом переходе. «Бесконечность» в обе стороны означает обрыв, а ноль в обе стороны — пробой p-n перехода.
Разумеется, никакой бесконечности тут нет, просто в цепь выдается напряжение, превышающее 2 вольта, на которые рассчитана полная шкала милливольтметра (2,5 В от источника опорного напряжения АЦП), и милливольтметр просто зашкаливает, если он не зашунтирован такой нагрузкой, как открытый диод.
Проверка лампочкой и переменой полярности
Это самый надежный способ проверки работоспособности симистора. Мультиметровый способ не дает полной уверенности в его исправности. Если такая проверка производится достаточно часто, есть смысл собрать простой испытательный стенд. Его схема (и схема проверки в любом случае) показана на Рис. 8.
На схеме Рис. 8, аккумулятор B подключается через тумблер S2 с двумя группами контактов. Они соединены так, что тумблер меняет плюс с минусом, то есть, фактически имитирует переменный ток (частота тут не важна, меняется только подключение).
Рабочий симистор VS поведет себя следующим образом: пока не будет нажата кнопка S1, небольшая автомобильная лампа L (от поворотника, например) не загорится, как S2 не переключай. После нажатия кнопки S1 лампа должна зажечься при любом положении тумблера и продолжать гореть при отпускании кнопки. Но при переключении тумблера лампа гаснет. Если лампочка включается и при новом положении тумблера, продолжая гореть, значит, триак, он же симистор, исправен.
Если лампочка не зажигается при одном из положений тумблера, то это либо простой тиристор, либо вышла из строя одна половина симистора, превратив его в тиристор.
Важно! Не рекомендуется использовать частично работающий симистор в качестве замены для тиристора, так как его надежность под большим сомнением.
Если лампочка не зажигается при любых переключениях, то симистор в обрыве, а если лампочка горит при любых переключениях, то симистор «битый», замкнут накоротко или «пробит».
Проверка без выпаивания из схемы
Такая проверка сводится к проверке тестером или мультиметром. Выпаивание не производится. Но при этом есть особенности, которые необходимо учесть. Так как проверка симистора мультиметром без выпаивания содержит свои «подводные камни». Как проще проверить симистор мультиметром не выпаивая? Во-первых, симистор может быть зашунтирован другими элементами схемы, и это может ввести в заблуждение. Во-вторых, монтаж или плата может препятствовать доступу к выводам, как показано на Рис. 9. Выпаивать симистор может помешать заливка корпуса компаундом. Тогда выпаять будет невозможно.
Поэтому проверку надо производить, по возможности, отключая все, что можно: нагрузку в цепи симистора, цепь управления и т. п. если есть возможность вытаскивать разъемы или клеммы. Крайне желательно при этом руководствоваться принципиальной схемой устройства. Для простых регуляторов схема может быть нарисована по имеющемуся монтажу.
Симистор, или триак, это мощный полупроводниковый ключ, способный работать в цепях со значительным током и напряжением, достигающим 1 кВ и больше. Точное значение определяется по марке прибора и его даташиту. Благодаря своей двусторонней проводимости и простоте управления, симисторы еще долго будут применяться в технике. Не последнее место в этом занимает достаточная надежность и простота проверки симисторов, не требующая специального оборудования.
Вт 136 600 е как проверить
Что такое тиристоры
Это полупроводниковые приборы, которые выполнены с учетом классических монокристальных технологий. На кристаллах имеются p-n переходы в количестве 3-х и более штук, с диаметрально противоположным устойчивым состоянием. Основным применением данной детали являются электронные ключи. Использование этих радиоэлементов может быть хорошей альтернативой механическому реле.
Процесс включения осуществляется регулируемым и плавным образом, без дребезжания контактов. Нагрузки по основным направлениям при открытии p-n перехода подаются управляемым образом, то есть присутствует возможность соблюдения контроля скорости при нарастании рабочего тока.
При этом, стоит отметить, что тиристор в сравнении с реле, может быть удачно интегрирован в электросхему с любым уровнем сложности. При отсутствии искрения каждого контакта, их можно использовать для систем, в которых не допускаются коммутационные помехи. Детали довольно компактны, выпускаются в виде разных форм-факторов, также и для установки на охлаждающие радиаторы.
Управление прибором осуществляется посредством внешнего воздействия на основе:
- электрического тока, что поступает на управляющие электроды;
- луча света, в случае использования фототиристора.
Примечательно, что в сравнении с тем же реле, нет необходимости в постоянной подаче управляющего сигнала. Рабочие p-n переходы будут открыты и после того, как завершена подача тока. Тиристоры закроются, при опускании протекающего сквозь него рабочего тока ниже уровня порогов удержания.
Еще одно свойство тиристоров, которое является основной характеристикой — это использование их в качестве одностороннего проводника. Так, протекание паразитных токов в обратное направление осуществляться не будет. Благодаря чему значительно упрощаются схемы по управлению радиоэлементами.
Тиристор может выпускаться в различной модификакции, исходя из того, какой способ управления и дополнительные возможности необходимы. Он может быть:
- диодным с прямой проводимостью;
- диодным с обратной проводимостью;
- диодным симметричным;
- триодным с прямой проводимостью;
- триодным с обратной проводимостью;
- триодным ассиметричным.
Бывают также разновидности триодных тиристоров с двунаправленной проводимостью.
Что такое симистор, и в чем его отличие от тиристора
Симисторы (или «триаки») являются особыми разновидностями триодных симметричных тиристоров. Главным преимуществом любого симистора можно считать наличие способности проводки тока на рабочем p-n переходе в двух направлениях. Благодаря этому осуществляется использование радиоэлементов сфере систем, имеющих переменное напряжение.
Их рабочие принципы и конструктивные особенности сходны с остальными тиристорами. При подачах управляющих токов p-n переходы отпираются, и остаются открытым до момента снижения величин рабочих токов. Популярным применением симистора является использование его для регуляторов напряжений в осветительных системах и бытовых электроинструментах.
Принцип работы этого радиокомпонента схожий с принципом действия транзистора, однако деталь не является взаимозаменяемой. Разобравшись в том, что такое симистор и тиристор, необходимо также рассмотреть вопрос, о проверке этих деталей на показатели работоспособности.
С помощью элемента питания и лампочки
Существует вариант прозвона симистора простейшим тестером, представляющим собой разорванную однолинейную цепь с источником питания и контрольной лампой. Еще для проверки понадобится дополнительный источник питания. В качестве его может быть использован любой элемент питания, например типа АА с напряжением 1,5 В.
Прозванивать деталь нужно в определенном порядке. В первую очередь необходимо соединить контакты тестера с рабочими контактами симистора. Контрольная лампа при этом гореть не должна.
Затем необходимо подать напряжение между управляющим и рабочим электродами с дополнительного источника питания. На рабочий электрод подается полярность, соответствующая полярности подключенного тестера. При подключении контрольная лампа должна загореться. Если переход симистора настроен на соответствующий ток удержания, то лампа должна гореть и при отключении дополнительного источника питания от управляющего электрода до момента отключения тестера.
Как прозвонить тиристор мультиметром
Стоит отметить, что существует несколько способов проверки исправности симисторов и тиристоров. Для этого необязательно использовать тестер, можно обойтись лампочкой от фонарика и пальчиковой батарейкой. Чтобы это сделать, нужно выполнить последовательное подключение источника питания, лампочки и рабочих выводов на тиристоре.
Следует помнить о том, что у обычного тиристора проводимость тока осуществляется только в одно направление. В связи с этим необходимо придерживаться полярности.
Когда будет подаваться управляющий ток (хватает аккумулятора АА), то будет происходить загорание лампочки, что означает о исправности цепи. После этого выполняем отсоединение батарейки, без отключения источника рабочего тока. При исправности p-n перехода и настройке его на определенных величинах, свечение лампочки будет продолжено.
В случае, если подходящая лампа или батарейка отсутствует, то придется использовать тестер. А для этого важно знать, как проверить тиристор мультиметром.
- Положение переключателя устанавливаем на «Прозвонку». На щупы каждого провода поступит необходимый уровень напряжения, чтобы проверить тиристор. Рабочим током не открываются p-n переходы, поэтому если значение сопротивления на выводе будет высокое, то это значит, что ток не проходит. Дисплей на мультиметре показывает «1». Так мы можем убедиться, в исправности рабочего p-n перехода;
- Выполняем проверку открытия перехода. С этой целью осуществляем соединение управляющего вывода с анодом. Тестером происходит обеспечение достаточным уровнем тока, чтобы выполнить открытие перехода, а величина сопротивления резко спадает. Дисплей отображает значения, которые отличаются от единицы. Это говорит об «открытии» тиристора. Благодаря этому мы выполнили проверку работоспособности управляющих элементов.
- Проводим размыкание управляющего контакта. В таком случае показатели сопротивления должны равняться бесконечности, об этом свидетельствует значение «1» на табло.
С помощью элемента питания и лампочки
Существует вариант прозвона симистора простейшим тестером, представляющим собой разорванную однолинейную цепь с источником питания и контрольной лампой. Еще для проверки понадобится дополнительный источник питания. В качестве его может быть использован любой элемент питания, например типа АА с напряжением 1,5 В.
Прозванивать деталь нужно в определенном порядке. В первую очередь необходимо соединить контакты тестера с рабочими контактами симистора. Контрольная лампа при этом гореть не должна.
Затем необходимо подать напряжение между управляющим и рабочим электродами с дополнительного источника питания. На рабочий электрод подается полярность, соответствующая полярности подключенного тестера. При подключении контрольная лампа должна загореться. Если переход симистора настроен на соответствующий ток удержания, то лампа должна гореть и при отключении дополнительного источника питания от управляющего электрода до момента отключения тестера.
Из-за чего тиристор не имеет открытое состояние
Особенность состоит в том, что мультиметры не вырабатывают величины тока, достаточного для функционирования тиристоров по «токам удержаний». Данные элементы проверены быть не смогут. Но на остальных пунктах проверки можно определить исправен ли полупроводниковый прибор. При изменении мест полярности — проверку осуществить невозможно. Благодаря этому можно убедиться в том, что на приборе отсутствует обратный пробой.
Используя мультиметр, можно также выполнить проверку чувствительности прибора. Для этого нужно сделать перевод переключателя на тестере в режим омметра. Съем измерений осуществляется по заранее описанным методикам. Главное, каждый раз менять показатели чувствительности на приборе. Начинать следует с пределов измерений воль.
Чувствительный тиристор, если отключить управляющий ток, продолжает сохранять открытые состояния, что будет фиксироваться тестером. Далее увеличивается предел измерений до значения «х10». После изменения величина тока на щупе прибора уменьшится.
В случае, если управляющий ток был отключен, но переход не был закрыт, то проводим увеличение предела измерений до того момента, пока тиристор сработает по удерживающему току.
Примечательно, что при меньшем токе удержания, чувствительность тиристора больше. Проверяя детали, которые идут в одной партии (или имеют одинаковые характеристики), стоит отдавать предпочтение более чувствительным элементам. Такие тиристоры обладают более гибкими возможностями управления, что влияет на расширение их области применения. При освоении принципа проверки тиристоров, можно также понять, как проверить симистор мультиметром.
В процессе прозвонки следует учитывать, что полупроводниковые ключи обладают симметричной двусторонней проводимостью.
Характеристики
Симистор имеет несколько параметров, которые можно расположить по порядку убывания важности (лучше сказать, частоты использования) следующим образом:
- Напряжение обратного пробоя, Uобр, В;
- Напряжение закрытого состояния, Uзс, В;
- Ток открытого состояния средний, Iос, А;
- Время включения, tвк, мкс;
- Время выключения, tвык, мкс;
- Ток открытого состояния импульсный, Iос, А;
- Ток закрытого состояния, Iзс, мА;
- Обратный ток, Iобр, мА;
- Напряжение открытого состояния, Uос, В;
- Управляющее напряжение, Uупр, В;
- Ток управления, Iупр, мА;
- Скорость нарастания напряжения, dU/dt, В/мкс;
- Скорость нарастания тока, dI/dt, А/мкс.
Обратите внимание! Параметр «напряжение обратного пробоя» означает максимальное напряжение, которое способен выдержать симистор или тринистор без выхода из строя. Напряжение закрытого состояния характеризует только динисторный эффект.
Как проверить симистор мультиметром
Симистор обладает аналогичной схемой проверки подключения. Можно воспользоваться лампой и батарейками или мультиметром, у которого широкий диапазон измерения в режиме омметра. Пройдя тесты с одной полярностью, выполняем переключение щупов прибора к обратной полярности.
У исправного симистора должны отображаться довольно однотипные результаты тестирования. Следует выполнить проверку открытия и удержания p-n переходов по обоим направлениям шкалы предела измерений мультиметра.
Если радиодетали, которые должны быть проверены, находятся на монтажных платах, то нет потребности в их выпаивании для теста. Для этого нужно только выполнить освобождение управляющего вывода. Главное, не забывать о предварительном обестачивании проверяемого электроприбора.
Чтобы более детально разобраться в особенностях проверки симистора мультиметром, рекомендуем просмотреть видео.
Вт 136 600 е как проверить
В электронных схемах различных приборов довольно часто используются полупроводниковые устройства – симисторы. Их применяют, как правило, при сборке схем регуляторов. В случае неисправности электроприбора может возникнуть необходимость проверить симистор. Как это сделать?
Зачем нужна проверка
В процессе ремонта или сборки новой схемы невозможно обойтись без электрических деталей. Одной из таких деталей является симистор. Его применяют в схемах устройств сигнализации, световых регуляторах, радиоприборах и многих отраслях техники. Иногда его применяют повторно после демонтажа неработающих схем, и нередко приходится встречать элемент с утраченной от длительного использования или хранения маркировкой. Случается, что и новые детали надо проверить.
Как же быть уверенным, что симистор, установленная в схему, действительно исправен, и в будущем не нужно будет затрачивать много времени на отладку работы собранной системы?
Для этого необходимо знать, как проверить симистор мультиметром или тестером. Но сначала надо понять, что собой представляет данная деталь, и как она работает в электрических схемах.
По сути, симистор является разновидностью тиристора. Название составлено из этих двух слов – «симметричный» и «тиристор».
Разновидности тиристоров
Тиристорами принято называть группу полупроводниковых приборов (триодов), способных пропускать или не пропускать электрический ток в заданном режиме и в определенные промежутки времени. Так создают условия работоспособности схемы в соответствии с ее функциями.
Управление работой тиристоров осуществляется двумя способами:
- подачей напряжения определенной величины для открытия или закрытия прибора, как в динисторах (диодных тиристорах) – двухэлектродных приборах;
- подачей импульса тока определенной длительности или величины на управляющий электрод, как в тринисторах и симисторах (триодных тиристорах) – трехэлектродных приборах.
По принципу работы эти приборы различаются на три вида.
Динисторы открываются при достижении напряжения определенной величины между катодом и анодом и остаются открытыми до уменьшения напряжения опять же до установленного значения. В открытом состоянии работают по принципу диода, пропуская ток в одном направлении.
Тринисторы открываются при подаче тока на контакт управляющего электрода и остаются открытыми при положительной разности потенциалов между катодом и анодом. То есть они открыты, пока в цепи существует напряжение. Это обеспечивается наличием тока, сила которого не ниже одного из параметров тринистора – тока удержания. В открытом состоянии также работают по принципу диода.
Симисторы – разновидность тринисторов, которые пропускают ток по двум направлениям, находясь в открытом состоянии. По сути, они представляют пятислойный тиристор.
Запираемые тиристоры – тринисторы и симисторы, которые закрываются при подаче на контакт управляющего электрода тока обратной полярности, нежели та, которая вызвала его открытие.
С помощью тестера
Проверка работоспособности симистора мультиметром или тестером основана на знании принципа работы этого устройства. Конечно же, она не даст полной картины состояния детали, так как невозможно определить рабочие характеристики симистора без сборки электрической схемы и проведения дополнительных измерений. Но часто вполне достаточно будет подтвердить или опровергнуть работоспособность полупроводникового перехода и управления им.
Чтобы проверить деталь, необходимо использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления, то есть как омметр. Контакты мультиметра присоединяются к рабочим контактам симистора, при этом значение сопротивления должно стремиться к бесконечности, то есть быть очень большим.
После этого соединяется анод с управляющим электродом. Симистор должен открыться и сопротивление должно упасть почти до нуля. Если все так и произошло, скорее всего, симистор работоспособен.
При разрыве контакта с управляющим электродом симистор должен остаться открытым, но параметров мультиметра может быть недостаточно, что бы обеспечить так называемый ток удержания, при котором прибор остается проводимым.
Устройство можно считать неисправным в двух случаях. Если до появления напряжения на контакте управляющего электрода сопротивление симистора ничтожно мало. И второй случай, если при появлении напряжения на контакте управляющего электрода сопротивление прибора не уменьшается.
С помощью элемента питания и лампочки
Существует вариант прозвона симистора простейшим тестером, представляющим собой разорванную однолинейную цепь с источником питания и контрольной лампой. Еще для проверки понадобится дополнительный источник питания. В качестве его может быть использован любой элемент питания, например типа АА с напряжением 1,5 В.
Прозванивать деталь нужно в определенном порядке. В первую очередь необходимо соединить контакты тестера с рабочими контактами симистора. Контрольная лампа при этом гореть не должна.
Затем необходимо подать напряжение между управляющим и рабочим электродами с дополнительного источника питания. На рабочий электрод подается полярность, соответствующая полярности подключенного тестера. При подключении контрольная лампа должна загореться. Если переход симистора настроен на соответствующий ток удержания, то лампа должна гореть и при отключении дополнительного источника питания от управляющего электрода до момента отключения тестера.
Так как прибор должен пропускать ток в обоих направлениях, для надежности можно повторить проверку, изменив полярность подключения тестера к симистору на противоположную. Надо проверить работоспособность прибора при обратном направлении тока через полупроводниковый переход.
Если до подачи напряжения на управляющий электрод контрольная лампа загорелась и продолжает гореть, то деталь неисправна. Если при подаче напряжения контрольная лампа не загорелась, симистор также считается неисправным, и использовать его в дальнейшем нецелесообразно.
Симистор, смонтированный на плате, можно проверить, не выпаивая его. Для проверки необходимо только отсоединить управляющий электрод и обесточить всю схему, отключив ее от рабочего источника питания.
Соблюдая эти простейшие правила, можно произвести отбраковку некачественных или отработавших свой ресурс деталей.
Существенный недостаток тиристоров заключается в том, что это однополупериодные элементы, соответственно, в цепях переменного тока они работают с половинной мощностью. Избавиться от этого недостатка можно используя схему встречно-параллельного включения двух однотипных устройств или установив симистор. Давайте разберемся, что представляет собой этот полупроводниковый элемент, принцип его функционирования, особенности, а также сферу применения и способы проверки.
Что такое симистор?
Это один из видов тиристоров, отличающийся от базового типа большим числом p-n переходов, и как следствие этого, принципом работы (он будет описан ниже). Характерно, что в элементной базе некоторых стран данный тип считается самостоятельным полупроводниковым устройством. Эта незначительная путаница возникла вследствие регистрации двух патентов, на одно и то же изобретение.
Описание принципа работы и устройства
Основное отличие этих элементов от тиристоров заключается в двунаправленной проводимости электротока. По сути это два тринистора с общим управлением, включенных встречно-параллельно (см. А на рис. 1) .
Рис. 1. Схема на двух тиристорах, как эквивалент симистора, и его условно графическое обозначение
Это и дало название полупроводниковому прибору, как производную от словосочетания «симметричные тиристоры» и отразилось на его УГО. Обратим внимание на обозначения выводов, поскольку ток может проводиться в оба направления, обозначение силовых выводов как Анод и Катод не имеет смысла, потому их принято обозначать, как «Т1» и «Т2» (возможны варианты ТЕ1 и ТЕ2 или А1 и А2). Управляющий электрод, как правило, обозначается «G» (от английского gate).
Теперь рассмотрим структуру полупроводника (см. рис. 2.) Как видно из схемы, в устройстве имеется пять переходов, что позволяет организовать две структуры: р1-n2-p2-n3 и р2-n2-p1-n1, которые, по сути, являются двумя встречными тринисторами, подключенными параллельно.
Рис. 2. Структурная схема симистора
Когда на силовом выводе Т1 образуется отрицательная полярность, начинается проявление тринисторного эффекта в р2-n2-p1-n1, а при ее смене – р1-n2-p2-n3.
Заканчивая раздел о принципе работы приведем ВАХ и основные характеристики прибора.
ВАХ симистора
Обозначение:
- А – закрытое состояние.
- В – открытое состояние.
- UDRM (UПР) – максимально допустимый уровень напряжения при прямом включении.
- URRM (UОБ) – максимальный уровень обратного напряжения.
- IDRM (IПР) – допустимый уровень тока прямого включения
- IRRM (IОБ) – допустимый уровень тока обратного включения.
- IН (IУД) – значения тока удержания.
Особенности
Чтобы иметь полное представление о симметричных тринисторах, необходимо рассказать про их сильные и слабые стороны. К первым можно отнести следующие факторы:
- относительно невысокая стоимость приборов;
- длительный срок эксплуатации;
- отсутствие механики (то есть подвижных контактов, которые являются источниками помех).
В число недостатков приборов входят следующие особенности:
- Необходимость отвода тепла, примерно из расчета 1-1,5 Вт на 1 А, например, при токе 15 А величина мощности рассеивания будет около 10-22 Вт, что потребует соответствующего радиатора. Для удобства крепления к нему у мощных устройств один из выводов имеет резьбу под гайку.
Симистор с креплением под радиатор
- Устройства подвержены влиянию переходных процессов, шумов и помех;
- Не поддерживаются высокие частоты переключения.
По последним двум пунктам необходимо дать небольшое пояснение. В случае высокой скорости коммутации велика вероятность самопроизвольной активации устройства. Помеха в виде броска напряжения также может привести к этому результату. В качестве защиты от помех рекомендуется шунтировать прибор RC цепью.
RC-цепочка для защиты симистора от помех
Помимо этого рекомендуется минимизировать длину проводов ведущих к управляемому выводу, или в качестве альтернативы использовать экранированные проводники. Также практикуется установка шунтирующего резистора между выводом T1 (TE1 или A1) и управляющим электродом.
Применение
Этот тип полупроводниковых элементов первоначально предназначался для применения в производственной сфере, например, для управления электродвигателями станков или других устройств, где требуется плавная регулировка тока. Впоследствии, когда техническая база позволила существенно уменьшить размеры полупроводников, сфера применения симметричных тринисторов существенно расширилась. Сегодня эти устройства используются не только в промышленном оборудовании, а и во многих бытовых приборах, например:
- зарядные устройства для автомобильных АКБ;
- бытовое компрессорное оборудования;
- различные виды электронагревательных устройств, начиная от электродуховок и заканчивая микроволновками;
- ручные электрические инструменты (шуроповерт, перфоратор и т.д.).
И это далеко не полный перечень.
Одно время были популярны простые электронные устройства, позволяющие плавно регулировать уровень освещения. К сожалению, диммеры на симметричных тринисторах не могут управлять энергосберегающими и светодиодными лампами, поэтому эти приборы сейчас не актуальны.
Как проверить работоспособность симистора?
В сети можно найти несколько способ, где описан процесс проверки при помощи мультиметра, те, кто описывал их, судя по всему, сами не пробовали ни один из вариантов. Чтобы не вводить в заблуждение, следует сразу заметить, что выполнить тестирование мультиметром не удастся, поскольку не хватит тока для открытия симметричного тринистора. Поэтому, у нас остается два варианта:
- Использовать стрелочный омметр или тестер (их силы тока будет достаточно для срабатывания).
- Собрать специальную схему.
Алгоритм проверки омметром:
- Подключаем щупы прибора к выводам T1 и T2 (A1 и A2).
- Устанавливаем кратность на омметре х1.
- Проводим измерение, положительным результатом будет бесконечное сопротивление, в противном случае деталь «пробита» и от нее можно избавиться.
- Продолжаем тестирование, для этого кратковременно соединяем выводы T2 и G (управляющий). Сопротивление должно упасть примерно до 20-80 Ом.
- Меняем полярность и повторяем тест с пункта 3 по 4.
Если в ходе проверки результат будет таким же, как описано в алгоритме, то с большой вероятностью можно констатировать, что устройство работоспособное.
Заметим, что проверяемую деталь не обязательно демонтировать, достаточно только отключить управляющий вывод (естественно, обесточив предварительно оборудование, где установлена деталь, вызывающая сомнение).
Необходимо заметить, что данным способом не всегда удается достоверно проверку, за исключением тестирования на «пробой», поэтому перейдем ко второму варианту и предложим две схемы для тестирования симметричных тринисторов.
Схему с лампочкой и батарейкой мы приводить не будем в виду того, что таких схем достаточно в сети, если вам интересен этот вариант, можете посмотреть его в публикации о тестировании тринисторов. Приведем пример более действенного устройства.
Схема простого тестера для симисторов
Обозначения:
- Резистор R1 – 51 Ом.
- Конденсаторы C1 и С2 – 1000 мкФ х 16 В.
- Диоды – 1N4007 или аналог, допускается установка диодного моста, например КЦ405.
- Лампочка HL – 12 В, 0,5А.
Можно использовать любой трансформатор с двумя независимыми вторичными обмотками на 12 Вольт.
Алгоритм проверки:
- Устанавливаем переключатели в исходное положение (соответствующее схеме).
- Производим нажатие на SB1, тестируемое устройство открывается, о чем сигнализирует лампочка.
- Жмем SB2, лампа гаснет (устройство закрылось).
- Меняем режим переключателя SA1 и повторяем нажатие на SB1, лампа снова должна зажечься.
- Производим переключение SA2, нажимаем SB1, затем снова меня ем положение SA2 и повторно жмем SB1. Индикатор включится, когда на затвор попадет минус.
Теперь рассмотрим еще одну схему, только универсальную, но также не особо сложную.
Схема для проверки тиристоров и симисторов
Обозначения:
- Резисторы: R1, R2 и R4 – 470 Ом; R3 и R5 – 1 кОм.
- Емкости: С1 и С2 – 100 мкФ х 10 В.
- Диоды: VD1, VD2, VD5 и VD6 – 2N4148; VD2 и VD3 – АЛ307.
В качестве источника питания используется батарейка на 9V, по типу Кроны.
Тестирование тринисторов производится следующим образом:
- Переключатель S3, переводится в положении, как продемонстрировано на схеме (см. рис. 6).
- Кратковременно производим нажатие на кнопку S2, тестируемый элемент откроется, о чем просигнализирует светодиод VD
- Меняем полярность, устанавливая переключатель S3 в среднее положение (отключается питание и гаснет светодиод), потом в нижнее.
- Кратковременно жмем S2, светодиоды не должны загораться.
Если результат будет соответствовать вышеописанному, значит с тестируемым элементом все в порядке.
Теперь рассмотрим, как проверить с помощью собранной схемы симметричные тринисторы:
- Выполняем пункты 1-4.
- Нажимаем кнопку S1- загорается светодиод VD
То есть, при нажатии кнопок S1 или S2 будут загораться светодиоды VD1 или VD4, в зависимости от установленной полярности (положения переключателя S3).
Схема управления мощностью паяльника
В завершении приведем простую схему, позволяющую управлять мощностью паяльника.
Простой регулятор мощности для паяльника
Обозначения:
- Резисторы: R1 – 100 Ом, R2 – 3,3 кОм, R3 – 20 кОм, R4 – 1 Мом.
- Емкости: С1 – 0,1 мкФ х 400В, С2 и С3 – 0,05 мкФ.
- Симметричный тринистор BTA41-600.
Приведенная схема настолько простая, что не требует настройки.
Теперь рассмотрим более изящный вариант управления мощностью паяльника.
Схема управления мощностью на базе фазового регулятора
Обозначения:
- Резисторы: R1 – 680 Ом, R2 – 1,4 кОм, R3 – 1,2 кОм, R4 и R5 – 20 кОм (сдвоенное переменное сопротивление).
- Емкости: С1 и С2 – 1 мкФ х 16 В.
- Симметричный тринистор: VS1 – ВТ136.
- Микросхема фазового регулятора DA1 – KP1182 ПМ1.
Настройка схемы сводится к подбору следующих сопротивлений:
- R2 – с его помощью устанавливаем необходимую для работы минимальную температуру паяльника.
- R3 – номинал резистора позволяет задать температуру паяльника, когда он находится на подставке (срабатывает переключатель SA1),
У каждого уважающего себя мастера, да и просто увлекающегося электроникой человека в хозяйстве есть мультиметр, который позволяет довольно часто экономить на покупке новых деталей.
Симистор, так же его называют триак — это особая вариация симметричного тиристора. Одним из основных отличий — возможность проводить ток в обоих направлениях, что позволяет использовать эксплуатировать радиоэлемент в системах, где присутствует переменное напряжение. В работе с электроприборами и схемами просто невозможно обойтись без таких электрических деталей.
По функциям работы и конструкции он ни чем не отличается от других тиристеров. Симисторы хорошо себя зарекомендовали как регуляторы для систем освещения, так же для приборов которые используются в бытовых условиях Еще его используют в огромном количестве отраслей производства.
Концепция этих компонентов чем-то напоминает работу транзистеров, но данные детали не будут взаимозаменяемы.
Как прозвонить тиристор мультиметром?
Когда подается ток (достаточно простой батарейки АА) — лампочка будет сиять. Из этого следует, что сама цепь не подвержена повреждениям. Затем следует отделить батарейку, но при этом не отключить подачу тока. Если лампочка не гаснет, а продолжает гореть, то p-n переход не поврежден и работает исправно.
Но бывает и такое, что в самый нужный момент под рукой не окажется нужной лампочки или батарейки. Остается проверить его мультиметром.
- Нужно установить переключатель на нашем приборе в режим прозвона. На щупах появится достаточно тока, для проверки работоспособности. На экране высветилась цифра 1, в таком случае мы понимаем, что переход не пробит и не поврежден.
- Нужно проверить открывается ли переход. Для этого нужно соединить управляющий вывод с анодом. Мультиметр даст достаточное количество тока для этого. На экране должны появится цифры, которые будут отличаться от первоначальной единицы. Так мы проверим работоспособность управляющего элемента.
- Разъединяем контакт управления. На экране увидим цифру «один», так как сопротивление будет склоняться к бесконечности.
Почему тиристор не остался в открытом состоянии?
Ситуация заключается в следующем — мультиметр не вырабатывает достаточное количество тока для того, что бы сработал тиристор. Исходя из этого, провести проверку данного элемента не выйдет. Но сама проверка показала, что остальные детали у нас в рабочем состоянии. Если же поменять полярность — проверка закончится провалом. В данной ситуации мы уверены,что отсутствует обратный пробой.
Так же при помощи аппарата, можно легко проверить чувствительность тиристора. Для этого нужно поставить переключатель в режим омметра. Все измерения проходят так же, как описывалось выше.
Тиристоры которые более чувствительны выдерживают открытое состояние при отключении управляющего тока, все данные мы фиксируем на мультиметре. Затем повышаем предел до 10х. В этой ситуации ток на щупах будет уменьшен.
Если управляющий ток при закрытии, отказывает, нужно постепенно увеличить предел измерения, до тех пор, пока не сработает тиристор.
Если проверка проходит элементов из одной партии или со схожими техническими характеристиками, нужно выбирать те элементы, которые более чувствительны. Такие тиристоры более функциональны и имеют больше возможностей, из этого следует что область применения в разы увеличивается.
Когда вы освоите проверку тиристора, то решение проверки симистора придет само. Главное вникнуть в суть проверки, и четко следовать инструкциям.
Проверка симистора мультиметром
Делаем все тоже, о чем говорилось выше. Можем применять лампу накаливания, включив мультиметр в режиме омметра.
Если симистор исправен и функционирует, то результаты проверки должны быть схожими между собой. Необходимо проверить открытие и удержание p-n перехода в обоих направлениях по всей шкале пределов измерения мультиметра.
Если проверяемая деталь располагается на монтажной плате, то нет явной необходимости выпаивать ее, для того, чтобы провести проверку. Нужно всего лишь освободить управляющий вывод. Одно из главных правил! Перед проверкой обязательно обесточьте проверяемый прибор, так как результат проверки, может оказаться неверным.
Заключение
Как мы видим, проблем в проверке у любого мастера быть не должно. Относительно проверки, можно добавить, то что проверять лучше всего симистор с обеих сторон, так как он работает как с одной, так и с другой стороны. Нужно все лишь изменить полярность на противоположную сторону. Если деталь исправна, то соответственно она будет работать с двух противоположных сторон.
Симисторы технические характеристики и параметры
Симистор. Описание, принцип работы, свойства и характеристики.
Справочные данные популярных отечественные симисторов и зарубежных
триаков. Простейшие схемы симисторных регуляторов мощности.
Ну что ж! На предыдущей странице мы достаточно плотно обсудили свойства и характеристики полупроводникового прибора под названием тиристор, неуважительно обозвали его «довольно архаичным», пришло время выдвигать внятную альтернативу.
Симистор пришёл на смену рабочей лошадке-тиристору и практически полностью заменил его в электроцепях переменного тока.
История создания симистора также не нова и приходится на 1960-е годы, причём изобретён и запатентован он был в СССР группой товарищей из Мордовского радиотехнического института.
Итак:
Симистор, он же триак, он же симметричный триодный тиристор — это полупроводниковый прибор, являющийся разновидностью тиристора, но, в отличие от него, способный пропускать ток в двух направлениях и используемый для коммутации нагрузки в цепях переменного тока.
На Рис.1 слева направо приведены: топологическая структура симистора, далее расхожая, но весьма условная, эквивалентная схема, выполненная на двух тиристорах и, наконец, изображение симистора на принципиальных схемах.
МТ1 и МТ2 — это силовые выводы, которые могут обозначаться, как Т1&Т2; ТЕ1&ТЕ2; А1&А2; катод&анод. Управляющий электрод, как правило, обозначается латинской G либо русской У.
Глядя на эквивалентную схему, может возникнуть иллюзия, что симистор относительно горизонтальной оси является элементом абсолютно симметричным, что даёт возможность как угодно крутить его вокруг управляющего электрода. Это не верно.
Точно так же, как у тиристора, напряжение на управляющий электрод симистора должно подаваться относительно условного катода (МТ1, Т1, ТЕ1, А1).
Иногда производитель может обозначать цифрой 1 «анодный» вывод, цифрой 2 — «катодный», поэтому всегда важно придерживаться обозначений, приведённых в паспортных характеристиках на прибор.
Полярность открывающего напряжения должна быть либо отрицательной для обеих полярностей напряжения на условном аноде, либо совпадать с полярностью «анодного» напряжения (т.е. быть плюсовой в момент прохождения положительной полуволны и минусовой — в момент прохождения отрицательной).
Приведём вольт-амперную характеристику тиристора и схему, реализующую самый простой способ управления симисторами — подачу на управляющий электрод прибора постоянного тока с величиной, необходимой для его включения (Рис.2).
Рис.2
Огромным плюсом симистора перед тиристором является возможность в штатном режиме работать с разнополярными полупериодами сетевого напряжения. Вольт-амперная характеристика является симметричной, надобности в выпрямительном мосте — никакой, схема получается проще, но главное — исключается элемент (выпрямитель), на котором вхолостую рассеивается около 50% мощности.
Давайте рассмотрим работу симистора при подаче на его управляющий вход постоянного тока отрицательной полярности (Рис.2 справа), ведь мы помним, что именно такая полярность открывающего напряжения является универсальной и для положительных, и для отрицательных полупериодов напряжения сети. На самом деле, всё происходит абсолютно аналогично описанной на предыдущей странице работе тиристора.
Повторим пройденный материал.
1. Для начала рассмотрим случай, когда управляющий электрод симистора отключен (S1 на схеме разомкнут, Iу на ВАХ равен 0). Тока через нагрузку нет (участки III на ВАХ), симистор закрыт, и для того, чтобы его открыть, необходимо поднять напряжение на «аноде» симистора настолько, чтобы возник лавинный пробой p-n-переходов полупроводника.
Оговоримся — зафиксировать нам этот процесс не удастся, потому что величина этого напряжения составляет несколько сотен вольт и, как правило, превышает амплитудное значение напряжения сети.
Тем не менее — при достижении этого уровня напряжения (точки II на ВАХ) симистор отпирается, падение напряжения между силовыми выводами падает до единиц вольт, нагрузка подключается к сети — наступает рабочий режим открытого симистора (участки I на ВАХ).
Чтобы закрыть симистор, нужно снизить протекающий через нагрузку ток (или напряжение на «аноде») ниже тока удержания.
2. Для того чтобы снизить величину напряжения включения симистора, следует замкнуть S1 и, тем самым, подать на управляющий электрод ток, задаваемый значением переменного резистора R1. Чем больше ток Iу, тем при меньшем анодном напряжении происходит переключение симистора в проводящее состояние.
А при какой-то величине тока управляющего электрода, называемой током спрямления (на ВАХ не показано), горба на характеристике вообще не будет, и напряжение открывания симистора составит незначительную величину, исчисляемую единицами вольт.
Абсолютно так же, как и в прошлом пункте, чтобы закрыть симистор, необходимо снизить протекающий через нагрузку ток (или напряжение на «аноде») ниже значения тока удержания.
То бишь — всё полностью аналогично тиристору. Для открывания симистора следует подать на управляющий электрод прибора постоянный ток с величиной, необходимой для его включения, для закрывания — снизить протекающий через нагрузку ток (или напряжение на «аноде») ниже значения тока удержания.
Т.е. в нашем случае, представленном на Рис.2 — симистор будет открываться при замыкании S1 в каждый момент превышения «анодным» напряжением некоторого значения, зависящего от номинала R1, а закрываться с каждым полупериодом сетевого напряжения в момент приближения его уровня к нулевому значению.
Описанный выше способ управления симистором посредством подачи на управляющий электрод постоянного напряжения обладает существенным недостатком — требуется довольно большой ток (а соответственно и мощность) управляющего сигнала (по паспорту — до 250мА для КУ208). Поэтому в большинстве случаев для управления симисторами используется импульсный метод, либо метод, при котором открытый симистор шунтирует цепь управления, не допуская бесполезного рассеивания мощности на её элементах.
В качестве примера рассмотрим простейшую, но вполне себе работоспособную схему симисторного регулятора мощности, позволяющего работать с нагрузками вплоть до 2000 Вт.
Рис.3
Как можно увидеть, на схеме помимо симистора VS2 присутствует малопонятный элемент VS1 — динистор. Для интересующихся отмечу — на странице ссылка на страницу мы подробно обсудили принцип работы, свойства и характеристики приборов данного типа.
А теперь — как это всё работает?
В начале действия положительного полупериода симистор закрыт. По мере увеличения сетевого напряжения конденсатор С1 заряжается через последовательно соединённые резисторы R1 и R2. Причём увеличение напряжения на конденсаторе С1 отстаёт (сдвигается по фазе) от сетевого на величину, зависящую от суммарного сопротивления резисторов и номинала ёмкости С1. Чем выше значения резисторов и конденсатора — тем больше сдвиг по фазе.
Заряд конденсатора продолжается до тех пор, пока напряжение на нём не достигнет порога пробоя динистора (около 35 В). Как только динистор откроется (следовательно, откроется и симистор), через нагрузку потечёт ток, определяемый суммарным сопротивлением открытого симистора и нагрузки.
При этом симистор остаётся открытым до конца полупериода, т.е. момента, когда полуволна сетевого напряжения приблизится к нулевому уровню.
Переменным резистором R2 устанавливают момент открывания динистора и симистора, производя тем самым регулировку мощности, подводимой к нагрузке.
При действии отрицательной полуволны принцип работы устройства аналогичен.
Диаграммы напряжения на нагрузке при различных значениях переменного резистора приведены на Рис.3 справа.
Для предотвращения ложных срабатываний триаков, вызванных переходными процессами в индуктивных нагрузках (например, в электродвигателях), симисторы должны иметь дополнительные компоненты защиты. Это, как правило, демпферная RC-цепочка (снабберная цепь) между силовыми электродами триака, которая используется для ограничения скорости изменения напряжения (на схеме Рис.3 показана синим цветом).
В некоторых случаях, когда нагрузка имеет ярко выраженный ёмкостной характер, между силовыми электродами необходима индуктивность для ограничения скорости изменения тока при коммутации.
А под занавес приведём основные характеристики отечественных симисторов и зарубежных триаков.
Тип | U макс, В | I max, А | Iу отп, мА |
КУ208Г | 400 | 5 | |
BT 131-600 | 600 | 1 | |
BT 134-500 | 500 | 4 | |
BT 134-600 | 600 | 4 | |
BT 134-600D | 600 | 4 | |
BT 136-500Е | 500 | 4 | |
BT 136-600Е | 600 | 4 | |
BT 137-600Е | 600 | 8 | |
BT 138-600 | 600 | 12 | |
BT 138-800 | 800 | 12 | |
BT 139-500 | 500 | 16 | |
BT 139-600 | 600 | 16 | |
BT 139-800 | 800 | 16 | |
BTA 140-600 | 600 | 25 | |
BTF 140-800 | 800 | 25 | |
BT 151-650R | 650 | 12 | |
BT 151-800R | 800 | 12 | |
BT 169D | 400 | 12 | |
BTA/BTB 04-600S | 600 | 4 | |
BTA/BTB 06-600C | 600 | 6 | |
BTA/BTB 08-600B | 600 | 8 | |
BTA/BTB 08-600C | 600 | 8 | |
BTA/BTB 10-600B | 600 | 10 | |
BTA/BTB 12-600B | 600 | 12 | |
BTA/BTB 12-600C | 600 | 12 | |
BTA/BTB 12-800B | 800 | 12 | |
BTA/BTB 12-800C | 800 | 12 | |
BTA/BTB 16-600B | 600 | 16 | |
BTA/BTB 16-600C | 600 | 16 | |
BTA/BTB 16-600S | 600 | 16 | |
BTA/BTB 16-800B | 800 | 16 | |
BTA/BTB 16-800S | 800 | 16 | |
BTA/BTB 24-600B | 600 | 25 | |
BTA/BTB 24-600C | 600 | 25 | |
BTA/BTB 24-800B | 800 | 25 | |
BTA/BTB 25-600В | 600 | 25 | |
BTA/BTB 26-600A | 600 | 25 | |
BTA/BTB 26-600B | 600 | 25 | |
BTA/BTB 26-700B | 700 | 25 | |
BTA/BTB 26-800B | 800 | 25 | |
BTA/BTB 40-600B | 600 | 40 | |
BTA/BTB 40-800B | 800 | 40 | |
BTA/BTB 41-600B | 600 | 41 | |
BTA/BTB 41-800B | 800 | 41 | |
MAC8M | 600 | 8 | |
MAC8N | 800 | 8 | |
MAC9M | 600 | 9 | |
MAC9N | 800 | 9 | |
MAC12M | 600 | 12 | |
MAC12N | 800 | 12 | |
MAC15M | 600 | 15 | |
MAC12N | 800 | 15 |
Симисторы с обозначение BTA отличаются от других наличием изолированного корпуса.
Падение напряжения на открытом симисторе составляет примерно 1-2 В и мало зависит от протекающего тока.
Основные характеристики симисторов
Все полупроводниковые приборы основаны на переходах, и если трехпереходный прибор — это тиристор, то два трехпереходных прибора, включенных встречно-параллельно внутри одного общего корпуса, — это уже симистор, то есть симметричный тиристор. В англоязычной литературе он именуется «TRIAC» – триод для переменного тока.
Так или иначе, у симистора есть три вывода, два из которых силовые, а третий — управляющий или затвор (англ. GATE). При этом у симистора нет конкретных анода и катода, ибо каждый из силовых электродов в разные моменты времени может выступать как в роли анода, так и в роли катода.
В силу этих особенностей симисторы весьма широко применяются в цепях переменного тока. Кроме того, симисторы недорого стоят, имеют продолжительный строк службы, и не вызывают искрения, по сравнению с механическими коммутационными реле, чем и обеспечивают себе неугасающую востребованность.
Давайте же рассмотрим основные характеристики, то есть основные технические параметры симисторов, и разъясним, что каждый из них обозначает. Рассматривать будем на примере довольно распространенного симистора BT139-800, часто применяемого в разного рода регуляторах. Итак, основные характеристики симистора:
Максимальное повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии;
Максимальный, средний за период, ток в открытом состоянии;
Максимальный кратковременный импульсный ток в открытом состоянии;
Максимальное падение напряжения на симисторе в открытом состоянии;
Минимальный постоянный ток управления, необходимый для включения симистора;
Отпирающее напряжение управления, соответствующее минимальному постоянному отпирающему току;
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии;
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии;
Рабочий диапазон температур;
Для нашего примера оно составляет 800 вольт. Это то напряжение, которое будучи приложено к силовым электродам симистора теоретически еще не вызовет его выхода из строя. Практически же это максимально допустимое рабочее напряжение для коммутируемой данным симистором цепи, в условиях рабочей температуры, попадающей в допустимый температурный диапазон.
Даже кратковременное превышение этого значения не гарантирует дальнейшей работоспособности полупроводникового прибора. Следующий параметр пояснит данное положение.
Максимальное повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии
Данный параметр всегда указывается в документации, и обозначает он как раз критическое значение напряжения, являющееся предельным для данного симистора.
Это то напряжение, которое в пике нельзя превышать. Даже если симистор закрыт и не открывается, будучи установлен в цепи с постоянно действующим переменным напряжением, симистор не будет пробит, если амплитуда прикладываемого напряжения не превышает для нашего примера 800 вольт.
Если же к запертому симистору окажется приложено напряжение хоть чуть-чуть выше, хоть на долю периода переменного напряжения, его дальнейшая работоспособность производителем не гарантируется. Данное положение опять же относится к условиям допустимого температурного диапазона.
Максимальный, средний за период, ток в открытом состоянии
Так называемый максимальный среднеквадратичный (RMS — root mean square) ток, для тока синусоидальной формы это его среднее значение, в условиях приемлемой рабочей температуры симистора. Для нашего примера это максимум 16 ампер при температуре симистора до 100 °C. Пиковый ток может быть и выше, об этом сообщает следующий параметр.
Максимальный кратковременный импульсный ток в открытом состоянии
Это пиковый ток, который указывается в документации на симистор обязательно с приведением максимально допустимой продолжительности действия тока данной величины в миллисекундах. Для нашего примера это 155 ампер в течение максимум 20 мс, что означает практически, что время действия такого большого тока должно быть еще меньше.
Обратите внимание, что среднеквадратичный ток по прежнему не должен быть превышен ни при каких условиях. Это связано с максимальной рассеиваемой корпусом симистора мощностью и с максимально допустимой температурой кристалла менее 125 °C.
Максимальное падение напряжения на симисторе в открытом состоянии
Данный параметр указывает на максимальное напряжение (для нашего примера оно составляет 1,6 вольт), которое установится между силовыми электродами симистора в открытом состоянии, при указанном в документации токе в его рабочей цепи (для нашего примера — при токе в 20 ампер). Обычно чем выше ток — тем больше падение напряжения на симисторе.
Данная характеристика необходима при тепловых расчетах, ибо она косвенно сообщает разработчику о максимальной потенциальной величине рассеиваемой корпусом симистора мощности, что важно при подборе радиатора. Также с ее помощью предоставляется возможность оценить эквивалентное сопротивление симистора в заданных температурных условиях.
Минимальный постоянный ток управления, необходимый для включения симистора
Минимальный ток управляющего электрода симистора, измеряется в миллиамперах, зависит от полярности включения симистора в текущий момент времени, а так же от полярности управляющего напряжения.
Для нашего примера данный ток лежит в диапазоне от 5 до 22 мА в зависимости от полярности напряжения в управляемой симистором цепи. При разработке схемы управления симистором лучше приблизить величину управляющего тока к максимальному значению, для нашего примера это 35 или 70 мА (в зависимости от полярности).
Отпирающее напряжение управления, соответствующее минимальному постоянному отпирающему току
Чтобы установить минимальный ток в цепи управляющего электрода симистора, необходимо к этому электроду приложить определенное напряжение. Оно зависит от напряжения, приложенного в данный момент в силовой цепи симистора, а еще от температуры симистора.
Так, для нашего примера, при напряжении 12 вольт в силовой цепи, для гарантированной установки тока управления в 100 мА, необходимо приложить минимум 1,5 вольт. А при температуре кристалла в 100 °C, при напряжении в рабочей цепи 400 вольт, требуемое для цепи управления напряжение составит 0,4 вольта.
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии
Данный параметр измеряется в вольтах за микросекунду. Для нашего примера критическая скорость нарастания напряжения на силовых электродах составляет 250 вольт за микросекунду. Если эту скорость превысить, то симистор может ошибочно открыться невпопад даже без подачи на его управляющий электрод какого-либо управляющего напряжения.
Чтобы этого не случилось, необходимо обеспечить такие рабочие условия, чтобы напряжение на аноде (катоде) изменялось медленнее, а также исключить любые помехи, динамика которых превышает данный параметр (всякие импульсные помехи и т.д).
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии
Измеряется в амперах за микросекунду. Если превысить эту скорость, то симистор будет пробит. Для нашего примера максимальная скорость нарастания тока в открытом состоянии составляет 50 ампер за микросекунду.
Для нашего примера это время составляет 2 микросекунды. Это то время, которое проходит от момента достижения током затвора 10% его пикового значения до момента, когда напряжение между анодом и катодом симистора упало до 10% его первоначального значения.
Рабочий диапазон температур
Обычно этот диапазон таков — от -40°C до +125°C. Для данного диапазона температур в документации приводятся динамические характеристики симистора.
В нашем примере корпус to220ab, он удобен тем, что допускает крепление симистора к небольшому радиатору. Для тепловых расчетов в документации на симистор приводится таблица зависимости рассеиваемой мощности от среднего тока симистора.
Симистор
Симметричный тиристор
Если проанализировать путь развития полупроводниковой электроники, то почти сразу становится понятно, что все полупроводниковые приборы созданы на переходах или слоях (n-p, p-n).
Простейший полупроводниковый диод имеет один переход (p-n) и два слоя.
У биполярного транзистора два перехода и три слоя (n-p-n, p-n-p). А что будет, если добавить ещё один слой?
Тогда мы получим четырёхслойный полупроводниковый прибор, который называется тиристор. Два тиристора включенные встречно-параллельно и есть симистор, то есть симметричный тиристор.
В англоязычной технической литературе можно встретить название ТРИАК (TRIAC – triode for alternating current).
Вот таким образом симистор изображается на принципиальных схемах.
У симистора три электрода (вывода). Один из них управляющий. Обозначается он буквой G (от англ. слова gate – «затвор»). Два остальных – это силовые электроды (T1 и T2). На схемах они могут обозначаться и буквой A (A1 и A2).
А это эквивалентная схема симистора выполненного на двух тиристорах.
Следует отметить, что симистор управляется несколько по-другому, нежели эквивалентная тиристорная схема.
Симистор достаточно редкое явление в семье полупроводниковых приборов. По той простой причине, что изобретён и запатентован он был в СССР, а не в США или Европе. К сожалению, чаще бывает наоборот.
Как работает симистор?
Если у тиристора есть конкретные анод и катод, то электроды симистора так охарактеризовать нельзя, поскольку каждый электрод является и анодом, и катодом одновременно. Поэтому в отличие от тиристора, который проводит ток только в одном направлении, симистор способен проводить ток в двух направлениях. Именно поэтому симистор прекрасно работает в сетях переменного тока.
Очень простой схемой, характеризующей принцип работы и область применения симистора, может служить электронный регулятор мощности. В качестве нагрузки можно использовать что угодно: лампу накаливания, паяльник или электровентилятор.
Симисторный регулятор мощности
После подключения устройства к сети на один из электродов симистора подаётся переменное напряжение. На электрод, который является управляющим, с диодного моста подаётся отрицательное управляющее напряжение. При превышении порога включения симистор откроется, и ток пойдёт в нагрузку. В тот момент, когда напряжение на входе симистора поменяет полярность, он закроется. Потом процесс повторяется.
Чем больше уровень управляющего напряжения, тем быстрее включится симистор и длительность импульса на нагрузке будет больше. При уменьшении управляющего напряжения длительность импульсов на нагрузке будет меньше. После симистора напряжение имеет пилообразную форму с регулируемой длительностью импульса. В данном случае, изменяя управляющее напряжение, мы можем регулировать яркость электрической лампочки или температуру жала паяльника.
Симистор управляется как отрицательным, так и положительным током. В зависимости от полярности управляющего напряжения рассматривают четыре, так называемых, сектора или режима работы. Но этот материал достаточно сложен для одной статьи.
Если рассматривать симистор, как электронный выключатель или реле, то его достоинства неоспоримы:
По сравнению с электромеханическими приборами (электромагнитными и герконовыми реле) большой срок службы.
Отсутствие контактов и, как следствие, нет искрения и дребезга.
К недостаткам можно отнести:
Симистор весьма чувствителен к перегреву и монтируется на радиаторе.
Не работает на высоких частотах, так как просто не успевает перейти из открытого состояния в закрытое.
Реагирует на внешние электромагнитные помехи, что вызывает ложное срабатывание.
Для защиты от ложных срабатываний между силовыми выводами симистора подключается RC-цепочка. Величина резистора R1 от 50 до 470 ом, величина конденсатора C1 от 0,01 до 0,1 мкф. В некоторых случаях эти величины подбираются экспериментально.
Основные параметры симистора.
Основные параметры удобно рассмотреть на примере популярного отечественного симистора КУ208Г. Будучи разработан и выпущен достаточно давно, он продолжает оставаться востребованным у любителей сделать что-то своими руками. Вот его основные параметры.
Максимальное обратное напряжение – 400V. Это означает, что он прекрасно может управлять нагрузкой в сети 220V и ещё с запасом.
В импульсном режиме напряжение точно такое же.
Максимальный ток в открытом состоянии – 5А.
Максимальный ток в импульсном режиме – 10А.
Наименьший постоянный ток, необходимый для открытия симистора – 300 мА.
Наименьший импульсный ток – 160 мА.
Открывающее напряжение при токе 300 мА – 2,5 V.
Открывающее напряжение при токе 160 мА – 5 V.
Время включения – 10 мкс.
Время выключения – 150 мкс.
Как видим, для открывания симистора необходимым условием является совокупность тока и напряжения. Больше ток, меньше напряжение и наоборот. Следует обратить внимание на большую разницу между временем включения и выключения (10 мкс. против 150 мкс.).
Оптосимистор.
Современная и перспективная разновидность симистора – это оптосимистор. Название говорит само за себя. Вместо управляющего электрода в корпусе симистора находится светодиод, и управление осуществляется изменением напряжения на светодиоде. На изображении показан внешний вид оптосимистора MOC3023 и его внутреннее устройство.
Оптосимистор MOC3023
Устройство оптосимистора
Как видим, внутри корпуса смонтирован светодиод и симистор, который управляется за счёт излучения светодиода. Выводы, отмеченные как N/C и NC, не используются, и не подключаются к элементам схемы. NC – это сокращение от Not Connect, которое переводится с английского как «не подключается».
Самое ценное в оптосимисторе это то, что между цепью управления и силовой цепью осуществлена полная гальваническая развязка. Это повышает уровень электробезопасности и надёжности всей схемы.
Что такое симистор (триак) и как он работает. Проверка мультиметром
Современные тенденции в технике любого типа и вида — замена механических и электромеханических элементов на электронные или полупроводниковые. Они имеют более миниатюрные размеры, работают надежнее, позволяют реализовать более широкую функциональность. Во многих электронный устройствах применяется тиристор, или его подвид — симистор. О том, что это за прибор, как он работает и для чего используется и будем говорить.
Что это за устройство, его обозначение
Симистор — это симметричный тиристор. В англоговорящих странах используется название triak, встречается и у нас транслитерация этого названия — триак. Понять принцип его работы несложно, если знаете как работает тиристор. Если коротко, тиристор пропускает ток только в одном направлении. И в этом он похож на диод, но ток проходит только при появлении сигнала на управляющем выводе. То есть, ток проходит только при определенных условиях. Прекращается его «подача» при снижении силы тока ниже определенного значения или разрывом цепи (даже кратковременным). Так как симистор, по сути, двусторонний тиристор, при появлении управляющего сигнала он пропускает ток в обоих направлениях направления.
В открытом состоянии симистор проводит ток в обоих направлениях.
На схеме он изображается как два включенных навстречу друг на другу тиристора с общим управляющим выводом.
Внешний вид симистора и его обозначение на схемах
Симистор имеет три вывода: два силовых и один управляющий. Через силовые выводы можно пропускать ток высокого напряжение, на управляющий подаются низковольтные сигналы. Пока на управляющем выводе не появится потенциал, ток не будет протекать ни в одном направлении.
Где используется и как выглядит
Чаще всего симистор используется для коммутации в цепях переменного тока (подачи питания на нагрузку). Это удобно, так как при помощи напряжения малого номинала можно управлять высоковольтным питанием. В некоторых схемах ставят симистор вместо обычного электромеханического реле. Плюс очевиден — нет физического контакта, что делает включение питания более надежным. Второе достоинство — относительно невысокая цена. И это при значительном времени наработки и высокой надежности схемы.
Минусы тоже есть. Приборы могут сильно нагреваться под нагрузкой, поэтому необходимо обеспечить отвод тепла. Мощные симисторы (называют обычно «силовые») монтируются на радиаторы. Еще один минус — напряжение на выходе симистора пилообразное. То есть подключаться может только нагрузка, которая не предъявляет высоких требований к качеству электропитания. Если нужна синусоида, такой способ коммутации не подходит.
Заменить симистор можно двумя тиристорами. Но надо правильно подобрать их по параметрам, да и схему управления придется переделывать — в таком варианте управляющих вывода два
По внешнему виду отличить тиристор и симистор нереально. Даже маркировка может быть похожей — с буквой «К». Но есть и серии, у которых название начинается с «ТС», что означает «тиристор симметричный». Если говорить о цоколевке, то это то, что отличает тиристор от симистора. У тиристора есть анод, катод и управляющий вывод. У симистора названия «анод» и «катод» неприменимы, так как вывод может быть и катодом, и анодом. Так что их обычно называют просто «силовой вывод» и добавляют к нему цифру. Тот который левее — это первый, который правее — второй. Управляющий электрод может называться затвором (от английского слова Gate, которым обозначается этот вывод).
Принцип работы симистора
Давайте разберем, как работает симистор на примере простой схемы, в которой переменное напряжение подается на нагрузку через электронный ключ на базе этого элемента. В качестве нагрузки представим лампочку — так удобнее будет объяснять принцип работы.
Схема реле на симисторе (триаке)
В исходном положении прибор находится в запертом состоянии, ток не проходит, лампочка не горит. При замыкании ключа SW1 питание подается на на затвор G. Симистор переходит в открытое состояние, пропускает через себя ток, лампочка загорается. Поскольку схема работает от сети переменного напряжения, полярность на контактах симистора постоянно меняется. Вне зависимости от этого, лампочка горит, так как прибор пропускает ток в обоих направлениях.
При использовании в качестве питания источника переменного напряжения, ключ SW1 должен быть замкнуть все время, пока необходимо чтобы нагрузка была в работе. При размыкании контакта во время очередной смены полярности цепь разрывается, лампочка гаснет. Зажжется она снова только после замыкания ключа.
Если в той же схеме использовать источник постоянного тока, картина изменится. После того как ключ SW1 замкнется, симистор откроется, потечет ток, лампочка загорится. Дальше этот ключ может возвращаться в разомкнутое состояние. При этом цепь питания нагрузки (лампочки) не разрывается, так как симистор остается в открытом состоянии. Чтобы отключить питание, надо либо понизить ток ниже величины удержания (одна из технических характеристик), либо кратковременно разорвать цепь питания.
Сигналы управления
Управляется симистор не напряжением, а током. Для открытия на затвор надо подать ток определенного уровня. В характеристиках указан минимальный ток открывания — вот это и есть нужная величина. Обычно ток открывания совсем небольшой. Например, для коммутации нагрузки на 25 А, подается управляющий сигнал порядка 2,5 мА. При этом, чем выше напряжение, подаваемое на затвор, тем быстрее открывается переход.
Схема подачи напряжения для управления симистором
Чтобы перевести симистор в открытое состояние, напряжение должно подаваться между затвором и условным катодом. Условным, потому что в разные моменты времени, катодом является то один силовой выход, то другой.
Полярность управляющего напряжения, как правило, должна быть либо отрицательной, либо должна совпадать с полярностью напряжения на условном аноде. Поэтому часто используется такой метод управления симистором, при котором сигнал на управляющий электрод подаётся с условного анода через токоограничительный резистор и выключатель. Управлять симистором часто удобно, задавая определённую силу тока управляющего электрода, достаточную для отпирания. Некоторые типы симисторов (так называемые четырёхквадрантные симисторы) могут отпираться сигналом любой полярности, хотя при этом может потребоваться больший управляющий ток (а именно, больший управляющий ток требуется в четвёртом квадранте, то есть когда напряжение на условном аноде имеет отрицательную полярность, а на управляющем электроде — положительную).
Как проверить симистор
Привычка проверять все элементы пред пайкой приходит с годами. Проверить симистор можно при помощи мультиметра и при помощи небольшой проверочной схемы с батарейкой и лампочкой. В любом случае надо сначала разобраться, как располагаются выводы на вашем приборе. Сделать это можно по цоколевке каждой конкретной серии. Для этого в поисковик забиваем маркировку, которая есть на корпусе. В некоторых случаях можно добавить «цоколевка». Если есть русскоязычные описания, будет несколько проще. Если на русском информации нет, придется искать в интернете. Заменяем слово «цоколевка» словом «datasheet». Иногда можно ввести русскими буквами «даташит». В переводе это «техническая спецификация». По имеющимся в описании таблицам и рисункам легко понять, где расположены силовые выходы (T1 и T2), а где затвор (G).
Пример цоколевки. Все можно понять и без знания языка
С мультиметром
Проверка мультиметром симистора основана на принципе его работы. Берем обычный мультиметр, ставим его в положение прозвонки. Силовые выходы между собой должны звониться в обоих направлениях. Прикасаемся щупами к выходам Т1 и Т2. На экране должны высвечиваться цифры. Это сопротивление перехода. Если поменять щупы местами, сопротивление может измениться, но ни обрыва, ни короткого быть не должно.
Зато между затвором и силовыми выходами должен быть «обрыв» (бесконечно большое сопротивление). То есть, «звониться» они не должны при любом расположении щупов. Проверив сопротивление между разными выводами, можно сделать вод о работоспособности симистора.
С лампочкой и батарейкой
Для проверки симистора без мультиметра придется собрать простенькую проверочную схему с питанием от девятивольтовой батарейки «Крона». Нужны будут три провода длиной около 20 см. Провода желательно гибкие, многожильные. Проще, если они будут разных цветов. Лучше всего красный, синий и любой другой. Пусть будет желтый. Синий разрезаем пополам, припаиваем лампочку накаливания на 9 В (или смотрите по напряжению, которое выдает ваша батарейка). Один кусок провода на резьбу, другой — на центральный вывод с нижней части цоколя. Чтобы работать было удобнее, на каждый провод лучше припаять «крокодилы» — пружинные зажимы.
Как проверить симистор без мультиметра
Собираем схему. Подключаем провода в таком порядке:
- Красный одним концом на плюс кроны, вторым — на вывод Т1.
- Синий — на минус кроны и на Т2.
- Желтый провод одним краем цепляем к затвору G.
После того как собрали схему, лампочка не должна гореть. Если она горит, симистор пробит. Если не горит, проверяем дальше. Свободным концом желтого провода кратковременно прикасаемся к Т2. Лампочка должна загореться. Это значит, что симметричный тиристор открылся. Чтобы его закрыть, надо коснуться проводом вывода Т1. Если все работает, прибор исправен.
Как избежать ложных срабатываний
Так как для срабатывания симистора достаточно небольшого потенциала, возможны ложные срабатывания. В некоторых случаях они не страшны, но могут привести и к поломке. Поэтому лучше заранее принять меры. Есть несколько способов уменьшить вероятность ложных включений:
- Уменьшить длину линии к затвору, соединять цепь управления — затвор и Т1 — напрямую. Если это невозможно, использовать экранированный кабель или витую пару.
- Снизить чувствительность затвора. Для этого параллельно ставят сопротивление (до 1 кОм).
Практически во всех схемах с симисторами в цепи затвора есть резистор, уменьшающий чувствительность прибора
Как уже говорили, симистор управляется током. Это дает возможность подключать его напрямую к выходам микросхем. Есть одно ограничение — ток не должен превышать максимально допустимый. Обычно это 25 мА.
Особенности монтажа
Так же как и тиристоры, симисторы при работе греются, поэтому при сборке необходимо обеспечивать отвод тепла. Если нагрузка маломощная или питание импульсное (кратковременное подключение на промежуток менее 1 сек) допускается монтаж без радиатора. В остальных случаях необходимо обеспечить качественный контакт с охлаждающим устройством.
Есть три способа фиксации симистора на радиаторе: клепка, на винте и на зажиме. Первый вариант при самостоятельном монтаже не рекомендуется, так как существует высокая вероятность повреждения корпуса. Наиболее простой способ монтажа в домашних условиях — винтовой.
Порядок монтажа симистора
Перед тем, как начинают монтаж, осматривают корпус прибора и радиатора (охладителя) на предмет царапин и сколов. Их быть не должно. Затем поверхность протирают от загрязнений чистой ветошью, обезжиривают, накладывают термопасту. После чего вставляют в отверстие с резьбой в радиаторе и зажимают шайбу. Крутящий момент должен быть 0.55Nm- 0.8Nm. То есть, необходимо обеспечить должный контакт, но перетягивать тоже нельзя, так как есть риск повредить корпус.
Схема регулятора мощности для индуктивной нагрузки на симисторе
Обратите внимание, что монтаж симистора производится до пайки. Это снижает механическую нагрузку на отводы прибора. И еще: при установке следите за тем, чтобы корпус плотно прижимался к охладителю.
Обозначение и принцип действия симистора: объяснение для «чайников»
Полупроводниковые элементы применяются для создания различных устройств и техники. Некоторые из них выполняют функции электронных ключей, например, симисторы. Большинство радиолюбителей сталкивается с ремонтом различной техники, в которой он применяется. Для выполнения качественного ремонта следует получить подробную информацию о детали, выяснить ее структуру и принцип работы.Общие сведения
Симистор (триак) является одним из видов тиристора и обладает большим количеством переходов p-n-типа. Его целесообразно применять в цепях переменного тока для электронного управления. Чтобы понять принцип работы симистора «чайникам» в этом вопросе, следует рассмотреть его структуру, функцию и сферы применения.
Информация о ключах
Ключи — устройства, которые применяются для коммутации или переключения в электрических цепях. Существует три их вида, и каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками. Классифицируются ключи по типу переключения:
- Механические.
- Электромеханические.
- Электронные.
К механическим ключам относятся выключатели и рубильники. Применяются они в случаях необходимости ручной коммутации для замыкания одного или нескольких групп контактов. К виду электромеханических ключей следует отнести реле (контакторы). Электромагнитное реле состоит из магнита, представляющего катушку с подвижным сердечником. При подаче питания на катушку она притягивает сердечник с группой контактов: одни контакты замыкаются, а другие — размыкаются.
Среди достоинств применения электромеханических ключей можно выделить следующие: отсутствие падения напряжения и потери мощности на контактах, а также изолирование цепей нагрузки и коммутации. У этого типа ключей есть и недостатки:
- Число переключений ограниченно, поскольку контакты изнашиваются.
- При размыкании возникает электрическая дуга, которая приводит к разрушению контактов (электроэрозии). Невозможно применять во взрывоопасных средах.
- Очень низкое быстродействие.
Электронные ключи бывают на разной базе полупроводниковых элементов: транзисторах, управляемых диодах (тиристорах) и симметричных управляемых диодах (симисторах). Простейшим электронным ключом является транзистор биполярного типа с коллектором, эмиттером и базой, состоящего из 2 p-n-переходов. По структуре они бывают 2 типов: n-p-n и р-n-p.
Поскольку транзистор состоит из 2 p-n-переходов, то в зависимости от состояния, в которых они находятся, различают 4 режима работы: основной, инверсный, насыщения и отсечки. При активном режиме открыт коллекторный переход, а при инверсном — эмиттерный. При двух открытых переходах транзистор работает в режиме насыщения. При условии, что закрыты оба перехода, он будет работать в режиме отсечки.
Для использования транзистора необходимо всего 2 его состояния. Режим отсечки происходит при отсутствии тока базы, следовательно, при этом ток коллектора равен 0. При подаче достаточного значения тока на базу полупроводниковый прибор будет работать в режиме насыщения, т. е. в открытом состоянии.
Если рассматривать ключи на полевых транзисторах, то появляется возможность менять его проводимость при изменении величины напряжения на затворе, выполняющего функцию управляющего электрода. Управляя его работой при помощи воздействия на затвор, можно получить два состояния: открытое и закрытое. Ключи на полевых транзисторах обладают высоким быстродействием, чем на биполярных.
Электронные ключи, выполненные на тиристорах, обладают некоторыми особенностями. Тиристор является полупроводниковым радиоэлементом с p-n-p-n или n-p-n-p переходам и имеет 3, а иногда и 4 вывода. Состоит он из p-слоя (катода), n-слоя (анода) и управляющего электрода (базы). Его можно заменить 2 транзисторами разной структуры. Он представляет 2 ключа транзисторного типа, которые включены встречно. База одного транзистора подключается к коллектору другого.
При подаче на базу отпирающего тока управляемый диод откроется и останется в этом состоянии, пока величина тока не будет снижена до нулевого значения. При большом значении тока базы тиристор является обыкновенным полупроводниковым диодом, проводящим ток в одном направлении.
Он может функционировать в цепях переменного тока, но только на половину мощности. Для этих целей необходимо применять симистор.
Принцип работы симистора
Основным отличием симистора от тиристора является проводимость сразу в двух направлениях. Симистор можно заменить 2 тиристорами, которые имеют встречно-параллельное подключение на рисунке 1. На нем представлено условное графическое обозначение триака на электрических принципиальных схемах. В некоторой литературе можно встретить и другие названия: триак и симметричный управляемый диод.
Рисунок 1. Симистор (схема включения 2 тиристоров) и его графическое обозначение
Существует простой пример, который позволит понять даже «чайникам», как работает симистор. Дверь в гостинице можно открывать в двух направлениях, причем в нее могут войти и выйти сразу 2 человека. Этот простой пример показывает, что триак может пропускать ток сразу в двух направлениях (прямом и обратном), поскольку он состоит из 5 p-n-переходов. Управление его работой осуществляется при помощи базы.
Слои симисторного ключа, изготовленные из полупроводника, похожи на переход транзистора, но имеют еще 3 дополнительных области n-типа. Четвертый слой находится возле катода и является разделенным, поскольку анод и катод при движении тока выполняют некоторые функции, а при обратном направлении движения — меняются местами. Пятый слой находится возле базы.
При подаче сигнала на управляющий вывод произойдет отпирание симметричного управляющегося диода, поскольку его анод будет иметь положительный потенциал. В этом случае по верхнему тиристору потечет ток. При изменении полярности ток будет течь по нижнему тиристору (рисунок 1). Об этом свидетельствует его вольт-амперная характеристика (ВАХ) на рисунке 2. Она состоит из двух кривых, повернутых на 180 градусов.
Рисунок 2. ВАХ триака
Литерой «А» обозначено его закрытое состояние, а «В» — открытое. Urrm и Udrm — допустимые значения прямого и обратного напряжений. Idrm и Irrm — прямой и обратный токи.
Виды и сферы применения
Поскольку симистор является видом тиристора, то основным их отличием является параметры управляющего электрода (базы). Кроме того, они классифицируются по другим признакам:
- Конструкция.
- Величина тока, при которой наступает перегрузка.
- Характеристики базы.
- Значения прямых и обратных токов.
- Величина прямого и обратного напряжений.
- Тип электрической нагрузки. Бывают силовыми и обычными.
- Параметр силы тока, необходимой для открытия затвора.
- Коэффициент dv/dt или скорость, с которой происходит переключение.
- Производитель.
- Мощность.
Благодаря особенности пропускания тока в двух направлениях, их используют в цепях переменного тока, поскольку тиристор не может работать на полную мощность. Симметричные тиристоры получили широкое применение в таких устройствах:
- Приборах для регулировки яркости света или диммерах.
- Регуляторах оборотов для различного инструмента (лобзики, шуруповерты и т. д.).
- Электронной регулировке температур для индукционных плит.
- Холодильной аппаратуре для плавного запуска двигателя.
- Бытовой технике.
- Промышленности для освещения, плавного пуска приводов машин и механизмов.
Среди достоинств симисторов можно выделить незначительную стоимость, надежность и они не генерируют помехи (не используются контакты механического типа), а также длительный срок эксплуатации. К основным недостаткам следует отнести следующие: необходимость в дополнительном теплоотводе, невозможность использования на высоких частотах, а также влияние помех и шумов различного рода.
Для подавления помех следует подсоединить параллельно триаку, между катодом и анодом, цепочку из конденсатора и резистора с номиналами от 0,02 до 0,3 мкФ и от 45 до 500 Ом соответственно. Для применения в какой-либо схеме или устройстве следует знать основные технические характеристики, поскольку владение этой информацией поможет избежать множества трудностей перед начинающим радиолюбителем.
Технические характеристики
У триаков существуют характеристики, позволяющие применять их в какой-либо схеме. Кроме того, они отличаются также и производителем — бывают отечественные и импортные. Основное отличие импортных состоит в том, что нет необходимости подстраивать их работу при помощи дополнительных радиоэлементов, т. е. собирать дополнительную схему управления симистором. У симисторов существуют следующие характеристики:
- Величина максимального обратного и импульсного значений напряжений, на которые он рассчитан.
- Минимальное и максимальное значения тока, при котором происходит открытие его перехода, а также значение максимального импульсного тока, необходимого для его открытия.
- Период включения и выключения.
- Коэффициент dv/dt.
Характеристики в основном определяются по маркировке триаков с использованием справочника. В справочной информации имеется информация о том, как он выглядит, и дается его распиновка. При использовании триака следует учитывать такую характеристику, как dv/dt. Она показывает значения коэффициента, при котором не происходит самопроизвольное включение из-за скачков напряжения. Причинами такого включения могут служить помехи импульсного происхождения и падение напряжения при коммутации ключа. Кроме того, чтобы избежать последствий, следует применять RC-цепочку, а также ограничивающие диоды или варистор. Эта цепочка подсоединяется к эмиттеру и коллектору симистора.
При выборе триака следует обратить внимание на все характеристики, поскольку не имеет смысла использовать высоковольтный тип в схемах с низким напряжением. Например, если устройство работает от напряжения 36 В, то зарубежный симистор Zo607 с напряжением 600 В (его аналог — вта41600в) не следует применять.
Кроме того, в некоторых источниках можно встретить понятие бесснабберного симистора. Это тип, который применяется при индуктивных нагрузках. Примером такой модели являются m10lz47, mac12n и tg35c60.
Диагностика в схемах
В некоторых случаях радиолюбитель сталкивается с проверкой симистора, однако не всегда может ее корректно произвести. В случае выхода триака из строя его желательно выпаять из платы и произвести его проверку. Обычный цифровой мультиметр для этой цели не подойдет, поскольку его ток слишком мал, чтобы открыть переход детали. Для этого подойдет обыкновенный стрелочный омметр. Вариантов проверки всего два: использовать стрелочный прибор или собрать спецсхему для этой операции. Для осуществления проверки по первому варианту необходимо руководствоваться следующим алгоритмом:
- Включить прибор в режим измерения величины сопротивления.
- Подключить щупы тестера к эмиттеру и коллектору. Если прибор показывает бесконечное сопротивление, то деталь исправна. Остальные случаи указывают на ее неисправность.
- Соединить базу и вывод Т2. В этом случае сопротивление будет в пределах от 40 до 250 Ом. Если поменять местами щупы, то прибор снова покажет бесконечность. Это свидетельствует об исправности симистора.
Однако первый метод диагностики в некоторых случаях дает не совсем нужные и верные результаты. Очень часто проверенная таким способом деталь в схеме не работает. Это связано с тем, что герметичность ее корпуса нарушена. Недостаток метода — неточная диагностика. Для более точной диагностики следует проверить триак в работе (схема 1). Для этого необходимо использовать лампу накаливания и аккумулятор.
Схема 1. Проверка симметричного тиристора при помощи лампы накаливания и источника питания
В этой схеме симистор будет проверен под нагрузкой. При касании управляющего электрода, лампочка загорится и будет гореть некоторое время, пока не пропадет питание на аноде или ток на базе не будет малой величины. Недостаток метода — простая конструкция, при которой неудобно осуществлять проверку, поскольку следует напаивать провода на выводы триака. После проверки при неисправной детали следует произвести замену.
Таким образом, симисторы используются в управляемых устройствах в качестве электронных ключей, способных пропускать ток в двух направлениях. Их несложно проверить и желательно использовать специальную схему для этой операции.
Что такое симистор (триак), характеристики, схемы
В данной статье мы подробно разберем что такое симистор (триак), рассмотрим его схему и символ на схеме, кривые характеристики триака, а так же фазовый контроль симистора.
Введение
Будучи твердотельным устройством, тиристоры могут использоваться для управления лампами, двигателями или нагревателями и т.д. Однако одна из проблем использования тиристора для управления такими цепями заключается в том, что, подобно диоду, «тиристор» является однонаправленным устройством, что означает, что он пропускает ток только в одном направлении, от анода к катоду .
Для цепей переключения постоянного тока эта «однонаправленная» характеристика переключения может быть приемлемой, поскольку после запуска вся мощность постоянного тока подается прямо на нагрузку. Но в синусоидальных цепях переключения переменного тока это однонаправленное переключение может быть проблемой, поскольку оно проводит только в течение одной половины цикла (например, полуволнового выпрямителя), когда анод является положительным, независимо от того, что делает сигнал затвора. Затем для работы от переменного тока тиристором подается нагрузка только на половину мощности.
Чтобы получить двухволновое управление мощностью, мы могли бы подключить один тиристор внутри двухполупериодного мостового выпрямителя, который срабатывает на каждой положительной полуволне, или соединить два тиристора вместе в обратной параллели (спина к спине), как показано ниже. но это увеличивает как сложность, так и количество компонентов, используемых в схеме переключения.
Тиристорные конфигурации
Существует, однако, другой тип полупроводникового устройства, называемый «Триодный выключатель переменного тока» или «Триак» для краткости. Триаки также являются членами семейства тиристоров, и, как и кремниевые выпрямители, управляемые кремнием, они могут использоваться в качестве полупроводниковых переключателей питания, но что более важно, триаки являются «двунаправленными» устройствами. Другими словами, симистор может быть запущен в проводимость как положительными, так и отрицательными напряжениями, приложенными к его аноду, и положительными и отрицательными импульсами запуска, приложенными к его клемме затвора, что делает его двухквадрантным коммутирующим устройством, управляемым затвором.
Симистор ведет себя так же, как два обычных тиристоров, соединенных вместе в обратной параллельно (спина к спине) по отношению друг к другу и из — за этой конструкции два тиристоры имеют общий терминал Gate все в пределах одного трехтерминальной пакета.
Поскольку триак проводит в обоих направлениях синусоидальной формы волны, концепция анодной клеммы и катодной клеммы, используемая для идентификации главных силовых клемм тиристора, заменена обозначениями: MT 1 для главной клеммы 1 и MT 2 для главной клеммы 2.
В большинстве устройств переключения переменного тока клемма симисторного затвора связана с клеммой MT 1, аналогично взаимосвязи затвор-катод тиристора или взаимосвязи база-эмиттер транзистора. Конструкция, легирование PN и условные обозначения, используемые для обозначения триака, приведены ниже.
Схема и символ симистора
Теперь мы знаем, что «триак» — это четырехслойное PNPN в положительном направлении и NPNP в отрицательном направлении, трехполюсное двунаправленное устройство, которое блокирует ток в своем состоянии «ВЫКЛ», действующее как выключатель разомкнутой цепи, но в отличие от обычного тиристора, симистор может проводить ток в любом направлении при срабатывании одним импульсом затвора. Тогда симистор имеет четыре возможных режима срабатывания следующим образом.
- Mode + Mode = положительный ток MT 2 (+ ve), положительный ток затвора (+ ve)
- Mode — Mode = положительный ток MT 2 (+ ve), отрицательный ток затвора (-ve)
- Mode + Mode = MT 2 отрицательный ток (-ve), положительный ток затвора (+ ve)
- Mode — Mode = отрицательный ток MT 2 (-ve), отрицательный ток затвора (-ve)
И эти четыре режима, в которых может работать триак, показаны с использованием кривых характеристик триака IV.
Кривые характеристики триака IV
В квадранте tri триак обычно запускается в проводимость положительным током затвора, обозначенным выше как режим Ι +. Но это также может быть вызвано отрицательным током затвора, режим Ι–. Аналогичным образом, в квадранте Использование симистора
Симистор наиболее часто используется в полупроводниковых устройствах для коммутации и управления мощностью систем переменного тока, как симистор может быть включен «ON» либо положительным или отрицательным импульсом Gate, независимо от полярности питания переменного тока в то время. Это делает триак идеальным для управления лампой или нагрузкой двигателя переменного тока с помощью базовой схемы переключения триака, приведенной ниже.
Схема переключения симистора
Приведенная выше схема показывает простую схему переключения симистора с триггером постоянного тока. При разомкнутом переключателе SW1 ток не поступает в затвор симистора, и поэтому лампа выключена. Когда SW1 замкнут, ток затвора подается на триак от батареи V G через резистор R, и триак приводится в полную проводимость, действуя как замкнутый переключатель, и полная мощность потребляется лампой от синусоидального источника питания.
Поскольку батарея подает положительный ток затвора на триак всякий раз, когда переключатель SW1 замкнут, триак постоянно находится в режимах g + и ΙΙΙ + независимо от полярности клеммы MT 2 .
Конечно, проблема с этой простой схемой переключения симистора состоит в том, что нам потребовался бы дополнительный положительный или отрицательный источник питания затвора, чтобы запустить триак в проводимость. Но мы также можем активировать триак, используя фактическое напряжение питания переменного тока в качестве напряжения срабатывания затвора. Рассмотрим схему ниже.
Схема показывает триак, используемый как простой статический выключатель питания переменного тока, обеспечивающий функцию «ВКЛ» — «ВЫКЛ», аналогичную в работе предыдущей схеме постоянного тока. Когда переключатель SW1 разомкнут, триак действует как разомкнутый переключатель, и лампа пропускает нулевой ток. Когда SW1 замкнут, триак отключается от «ВКЛ» через токоограничивающий резистор R и самоблокируется вскоре после начала каждого полупериода, таким образом переключая полную мощность на нагрузку лампы.
Поскольку источник питания является синусоидальным переменным током, триак автоматически отключается в конце каждого полупериода переменного тока в качестве мгновенного напряжения питания, и, таким образом, ток нагрузки кратковременно падает до нуля, но повторно фиксируется снова, используя противоположную половину тиристора в следующем полупериоде, пока выключатель остается замкнутым. Этот тип управления переключением обычно называется двухполупериодным управлением, поскольку контролируются обе половины синусоидальной волны.
Поскольку симистор фактически представляет собой две SCR, подключенные друг к другу, мы можем продолжить эту схему переключения симистора, изменив способ срабатывания затвора, как показано ниже.
Модифицированная цепь переключения симистора
Как и выше, если переключатель SW1 разомкнут в положении A, то ток затвора отсутствует, а лампа выключена. Если переключатель находится в положении B, то ток затвора протекает в каждом полупериоде так же, как и раньше, и лампа получает полную мощность, когда триак работает в режимах Ι + и ΙΙΙ–.
Однако на этот раз, когда переключатель подключен к положению C, диод предотвратит срабатывание затвора, когда MT 2 будет отрицательным, так как диод имеет обратное смещение. Таким образом, симистор работает только в положительных полупериодах, работающих только в режиме I +, и лампа загорается при половине мощности. Затем, в зависимости от положения переключателя, нагрузка выключена при половине мощности или полностью включена .
Фазовый контроль симистора
Другой распространенный тип схемы симистической коммутации использует управление фазой для изменения величины напряжения и, следовательно, мощности, подаваемой на нагрузку, в данном случае на двигатель, как для положительной, так и для отрицательной половин входного сигнала. Этот тип управления скоростью двигателя переменного тока обеспечивает полностью переменное и линейное управление, поскольку напряжение можно регулировать от нуля до полного приложенного напряжения, как показано на рисунке.
Эта базовая схема запуска фазы использует триак последовательно с двигателем через синусоидальный источник переменного тока. Переменный резистор VR1 используется для управления величиной фазового сдвига на затворе симистора, который, в свою очередь, управляет величиной напряжения, подаваемого на двигатель, путем его включения в разное время в течение цикла переменного тока.
Вызывание напряжение симистора является производным от VR1 — C1 комбинации через Диак (Диак является двунаправленным полупроводниковым устройством , которое помогает обеспечить резкий триггер импульс тока, чтобы полностью включение симистора).
В начале каждого цикла C1 заряжается через переменный резистор VR1. Это продолжается до тех пор, пока напряжение на С1 не станет достаточным для запуска диака в проводимость, что, в свою очередь, позволяет конденсатору С1 разрядиться в затвор симистора, включив его.
Как только триак запускается в проводимость и насыщается, он эффективно замыкает цепь управления фазой затвора, подключенную параллельно ему, и триак берет на себя управление оставшейся частью полупериода.
Как мы видели выше, триак автоматически отключается в конце полупериода, и процесс запуска VR1-C1 снова запускается в следующем полупериоде.
Однако, поскольку для триака требуются разные величины тока затвора в каждом режиме переключения, например, Ι + и ΙΙΙ–, поэтому триак является асимметричным, что означает, что он не может запускаться в одной и той же точке для каждого положительного и отрицательного полупериода.
Эта простая схема управления скоростью симистора подходит не только для управления скоростью двигателя переменного тока, но и для диммеров ламп и управления электронагревателем, и на самом деле очень похожа на регулятор симистора, используемый во многих домах. Однако коммерческий симисторный диммер не должен использоваться в качестве регулятора скорости двигателя, так как, как правило, симисторные диммеры предназначены для использования только с резистивными нагрузками, такими как лампы накаливания.
Мы можем закончить эту про симистор, суммировав его основные пункты следующим образом:
- «Триак» — это еще одно 4-слойное 3-контактное тиристорное устройство, аналогичное SCR.
- Симистор может быть запущен в любом направлении.
- Есть четыре возможных режима запуска для симистора, из которых 2 являются предпочтительными.
Управление электрическим переменным током с использованием симисторачрезвычайно эффективно при правильном использовании для управления нагрузками резистивного типа, такими как лампы накаливания, нагреватели или небольшие универсальные двигатели, обычно используемые в переносных электроинструментах и небольших приборах.
Но помните, что эти устройства можно использовать и подключать непосредственно к источнику переменного тока, поэтому проверка цепи должна выполняться, когда устройство управления питанием отключено от источника питания. Пожалуйста, помните о безопасности!
Тимеркаев Борис — 68-летний доктор физико-математических наук, профессор из России. Он является заведующим кафедрой общей физики в Казанском национальном исследовательском техническом университете имени А. Н. ТУПОЛЕВА — КАИ
1 | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузке, В | 150±5%…295±5% | |
2 | Диапазон частоты входного напряжения без перехода на питание от АКБ, Гц | 45±0,5…55±0,5 | |
3 | Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме BYPASS, без отключения нагрузки, В | 186…252 | |
4 | Входной коэффициент мощности (индуктивный), не менее | 0,98 | |
5 | Номинальная выходная мощность | Полная, ВА | 600* |
Активная, Вт | 450* | ||
6 | Номинальное выходное напряжение, В | 220±3% | |
7 | Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 0…100%, % | 2 | |
8 | Частота выходного напряжения при отсутствии сети (в режиме питания от АКБ), режим «РЕЗЕРВ», Гц | 50±1% | |
9 | Форма выходного напряжения | синусоидальная | |
10 | Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения THD (КНИ),%, не более | линейная нагрузка | 4 |
нелинейная нагрузка | 7 | ||
11 | КПД при полной нагрузке, %, более | режим «ОСНОВНОЙ» | 87 |
режим «РЕЗЕРВ» | 85 | ||
Режим «ECO» | 94 | ||
12 | Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» | в режим BYPASS, мс, не более | 4 |
в режим питания от АКБ («РЕЗЕРВ»), мс | 0 | ||
13 | Время переключения из режима «РЕЗЕРВ» в режим ECO, мс, не более | 10 | |
14 | Мощность, потребляемая от сети при 100% нагрузке, ВА, не более | 680 | |
15 | Мощность, потребляемая от сети без нагрузки и АКБ, не более, ВА | 80 | |
16 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
17 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | от 40** | |
18 | Количество АКБ, шт. | 2 | |
19 | Ток заряда АКБ, А, не более | 7 | |
20 | Ток, потребляемый изделием от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» без нагрузки, А | 2 | |
21 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором включается сигнализация о скором разряде АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В, не более | 22,0 | |
22 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В, не более | 20 | |
23 | Габаритные размеры ГхШхВ, не более, мм | без упаковки | 220х400х510 |
в упаковке | 230х425х520 | ||
24 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 14,9 (16,0) | |
25 | Диапазон рабочих температур, °С | -40…+40 | |
26 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 100 | |
27 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP65 |
Основные технические характеристики |
|
Диапазон частот OВЧ |
136–174 МГц |
Диапазон частот УВЧ | 400–470 МГц |
Количество каналов | 8 |
Шаг сетки частот | 12,5/20/25 кГц |
Стабильность частоты | ±2,5 ppm |
Напряжение питания постоянного тока | 13,6 В |
Потребление тока в режиме ожидания | 0,5 А |
Потребление тока в режиме приёма | |
Потребление тока в режиме передачи | |
Рабочая температура | от –30 °С до +60 °С |
Размеры (ВхШхГ) | 43x152x125 мм |
Вес | 1000 г |
Приёмник |
|
Чувствительность | 0,28 мкВ (12 дБ SINAD) |
Избирательность по соседнему каналу | 65 дБ при 12,5 кГц, 75 дБ при 20/25 кГц |
Интермодуляционная избирательность | 70 дБ при 12,5/20/25 кГц |
Сигнал/шум | 37 дБ при 12,5 кГц, 40 дБ при 20 кГц, 43 дБ при 25 кГц |
Номинальная выходная мощность аудиосигнала внутреннего динамика | 5 Вт |
Номинальная выходная мощность аудиосигнала внешнего динамика | 13 Вт |
Нелинейное искажение аудиосигнала | |
Передатчик | |
Выходная мощность, высокая/низкая OВЧ | 10/5 Вт |
Выходная мощность, высокая/низкая УВЧ | 20/5 Вт |
Модуляция FM | 11K0F3E при 12,5 кГц, 14KOF3E при 20 кГц, 16K0F3E при 25 кГц |
Кондуктивное излучение | –36 дБм 1 ГГц |
Фон и шум | 40 дБ при 12,5 кГц, 43 дБ при 20 кГц, 45 дБ при 25 кГц |
Коэффициент нелинейных искажений | |
Импеданс антенны | 50 Ом |
и техническое описание BT136
Условное обозначение симистора BT136
В электронике две наиболее важные функции — это возможность ВКЛЮЧАТЬ и ВЫКЛЮЧАТЬ ток по мере необходимости. Эти функции оправдывают наличие большого количества активных электронных компонентов, таких как диоды и транзисторы, которыми установлено множество печатных плат. Для многих приложений простого запуска и остановки недостаточно.Например, для привода электрического оборудования, такого как двигатели, часто требуется точный контроль в широком диапазоне крутящих моментов или скоростей.
Управление двигателем относится к сфере силовой электроники, где требуются устройства высокого напряжения и / или тока. Популярным устройством, используемым для этого типа управления, является тиристор — четырехслойный переключатель из чередующихся материалов подложки P-типа и N-типа, часто называемый полупроводниковым управляемым выпрямителем или SCR. Тиристоры и тиристоры — это однонаправленные устройства, позволяющие току течь только в одном направлении.Когда требуется двунаправленное управление, используются симисторы.
В этой статье мы обсудим симисторы сначала в целом, а затем углубимся в общий тип, изучив техническое описание BT136.
Симисторы и их применение
Диоды проводят или включаются, когда они смещены в прямом направлении или когда напряжение между анодом и катодом превышает некоторый заданный уровень (примерно 0,7 В типично для базовых диодов), и выключаются, когда напряжение падает ниже этого уровня или наоборот. пристрастный.SCR работают аналогично, за исключением того, что проводимость не начинается до тех пор, пока не будет подан стробирующий сигнал. Симисторы также требуют стробирующего сигнала; однако сигнал может быть положительным или отрицательным, поскольку симисторы могут проводить в двух направлениях.
Применение симистора
Симисторыиспользуются во многих приложениях, в том числе:
- Управление двигателем
- Устройство управления
- Электрический регулятор скорости вращения вентилятора
- Диммерные переключатели электрического освещения
Типичный симистор, используемый в перечисленных выше приложениях, — это BT136-600E, который описан ниже.
Симистор BT136-600E
BT136-600E от WeEn Semiconductors представляет собой четырехквадрантный симистор общего назначения, используемый для переключения и управления. Альтернативные компоненты, такие как L6004F61 от Littlefuse или T435-600T от STMicroelectronics, действительно существуют. Таким образом, вам не нужно беспокоиться о доступности электронных компонентов при добавлении этого симистора в свою спецификацию материалов (BOM). При проектировании с BT136 важно полагаться на его техническое описание.
Использование спецификации BT136
Характеристики BT136-600E согласно спецификации BT136:
- Четырехквадрантный запуск
- ИС с низким энергопотреблением, прямой запуск
- Блокировка высокого напряжения
- Низкие EMI при коммутации
- Чувствительный строб
- Изолирующая упаковка
Понимание вышеперечисленных функций полезно при принятии решения о том, является ли BT136 лучшим симистором для вашего приложения.Чтобы обеспечить наилучшую производительность, важно знать ограничения и максимальные характеристики устройства, как указано в списке параметров ниже.
Параметрический анализ симистора BT136
Важными параметрами для BT136-600 являются максимальные напряжения, средние и пиковые токи и мощности, а также тепловые параметры, такие как температура хранения и перехода.
Параметры BT136-600E
Как показано выше, максимальное пиковое напряжение в закрытом состоянии составляет 600 В, а максимальный пиковый рабочий ток составляет 27 А с периодом 16.67 мс или частота 60 Гц. Для более высоких частот ограничение по току уменьшается, и устройство может выдерживать непрерывный поток 4 А с температурой ≤ 92 ° C.
Поскольку BT136-600E является устройством с управлением затвором, также важно обеспечить соответствие параметров вашей схемы статическим и динамическим характеристикам, приведенным в таблице ниже.
Эксплуатационные характеристики BT136-600E
Изучив техническое описание BT136, вы сможете правильно определить, является ли устройство лучшим вариантом для вашего приложения, и спроектировать схему в соответствии с вашими требованиями к производительности.Однако для проектирования печатной платы необходима дополнительная информация, не указанная в таблице данных.
Проектирование плат с триаком BT136
Практически все таблицы включают подробные чертежи пакета (ов) устройства, которые можно использовать для создания или определения модели компонентов для компоновки вашей печатной платы. Это не относится к BT136-600E, в котором используется стандартный трехконтактный корпус TO-220 «схема транзистора». Для этого устройства и аналогичных компонентов со сквозным отверстием можно использовать несколько схем посадки.Поэтому следует полагаться на размеры посадочного места, указанные в файле САПР, как показано на рисунке ниже.
Символ файла CAD и посадочное место для симистора BT136-600E от Ultra Librarian
В качестве альтернативы — при условии, что параметры компонентов соответствуют вашим конструктивным требованиям — может использоваться BT136-600D, показанный ниже.
Символ файла CAD и посадочное место для симистора BT136-600D от Ultra Librarian
Хотя таблица данных BT136 содержит важную информацию для проектирования схемы с этим симистором, бывают случаи, когда одной таблицы данных недостаточно для создания файла проекта печатной платы для производства.В таких случаях вам следует искать бесплатные посадочные места печатных плат и базы данных схемных символов в Интернете; например, Ultra Librarian, крупнейшую в мире библиотеку САПР для печатных плат.
Если вам нужны модели САПР для общих компонентов, таких как устройство, подробно описанное в техническом описании BT136, Ultra Librarian поможет, скомпилировав всю вашу информацию о источниках и САПР в одном месте и предоставив загружаемые файлы моделей для наиболее популярных приложений ECAD.
Работа с Ultra Librarian настраивает вашу команду на успех, чтобы гарантировать, что любой проект проходит производство и проверку с точными моделями и отпечатками для работы. Зарегистрируйтесь сегодня бесплатно .
BT136-600E / 02,127 лист данных — Технические характеристики: Симистор Тип: Логический
IRLR3103TRPBF : Полевой транзистор — одиночный дискретный полупроводниковый продукт 55A 30V 107W поверхностный монтаж; МОП-транзистор N-CH 30V 55A DPAK. s: Тип установки: поверхностный монтаж; Тип полевого транзистора: МОП-транзистор с N-каналом, оксид металла; Напряжение стока в источник (Vdss): 30 В; Ток — непрерывный сток (Id) при 25 ° C: 55A; Rds On (макс.) При Id, Vgs: 19 мОм при 33 А, 10 В; Входная емкость (Ciss) @ Vds: 1600 пФ @ 25 В; Власть.
FQU2N80TU : Полевой транзистор — одиночный дискретный полупроводниковый прибор, 1,8 А, 800 В, 2,5 Вт, сквозное отверстие; МОП-транзистор N-CH 800V 1.8A IPAK. s: Тип установки: Сквозное отверстие; Тип полевого транзистора: МОП-транзистор с N-каналом, оксид металла; Напряжение стока в источник (Vdss): 800 В; Ток — постоянный сток (Id) при 25 ° C: 1,8 А; Rds On (макс.) При Id, Vgs: 6,3 Ом при 900 мА, 10 В; Входная емкость (Ciss) @ Vds: 550 пФ @ 25 В; Власть.
BSL306N L6327 : Дискретный полупроводниковый продукт с полевой решеткой, 2.3A, 30 В, 500 мВт, для поверхностного монтажа; МОП-транзистор N-CH, двойной, 30 В 2.3А ЦОП-6. s: Тип установки: поверхностный монтаж; Тип полевого транзистора: 2 канала N (двойной); Напряжение стока в источник (Vdss): 30 В; Ток — постоянный сток (Id) при 25 ° C: 2,3 А; Rds On (макс.) При Id, Vgs: 57 мОм при 2,3 А, 10 В; Входная емкость (Ciss) @ Vds: 275 пФ @ 15 В; Власть.
SI7123DN-T1-GE3 : Fet — одиночный дискретный полупроводниковый прибор 10,2 А, 20 В, 1,5 Вт, поверхностный монтаж; МОП-транзистор P-CH 20V 10.2A 1212-8. s: Тип установки: поверхностный монтаж; Тип полевого транзистора: P-канал полевого МОП-транзистора, оксид металла; Напряжение стока в источник (Vdss): 20 В; Ток — непрерывный сток (Id) при 25 ° C: 10.2А; Rds On (макс.) При Id, Vgs: 10,6 мОм при 15 А, 4,5 В; Входная емкость (Ciss) @ Vds: 3729 пФ.
SIS407DN-T1-GE3 : Fet — одиночный дискретный полупроводниковый прибор 25A 20V 33W поверхностный монтаж; МОП-транзистор P-CH 20V 1212-8 PPAK. s: Тип установки: поверхностный монтаж; Тип полевого транзистора: P-канал полевого МОП-транзистора, оксид металла; Напряжение стока в источник (Vdss): 20 В; Ток — постоянный сток (Id) при 25 ° C: 25A; Rds On (макс.) При Id, Vgs: 9,5 мОм при 15,3 A, 4,5 В; Входная емкость (Ciss) @ Vds: 2760 пФ @ 10 В; Власть.
AR4PMHM3 / 87A : Диоды, выпрямитель — одиночный дискретный полупроводниковый прибор, 1,8 А (постоянный ток), 1000 В (1 кВ) Лента и катушка (TR) Лавина; ДИОД FAST SW 4A 1000V SMPC. s: Тип диода: Лавина; Напряжение — обратный постоянный ток (Vr) (макс.): 1000 В (1 кВ); Ток — средний выпрямленный (Io): 1,8 А (постоянный ток); Напряжение — прямое (Vf) (макс.) При: 1,9 В при 4 А; Время обратного восстановления (trr): 120 нс; Текущий.
1N3670A : Диоды, выпрямитель — одиночный дискретный полупроводниковый прибор 12 А, 700 В, стандарт; ДИОД STD REC 700V 12A DO-4.s: Тип диода: Стандартный; Напряжение — обратный постоянный ток (Vr) (макс.): 700 В; Ток — средний выпрямленный (Io): 12А; Напряжение — прямое (Vf) (макс.) При: 1,35 В при 12 А; Время обратного восстановления (trr): -; Ток — обратная утечка @ Vr: 900A @ 700V; Скорость: стандартная.
MA2C18500E : Диоды, выпрямитель — одиночный дискретный полупроводниковый прибор 200 мА 200 В стандарт; ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДИОДНЫЙ 200В 200МА ДО-34. s: Тип диода: Стандартный; Напряжение — обратный постоянный ток (Vr) (макс.): 200 В; Ток — средний выпрямленный (Io): 200 мА; Напряжение — прямое (Vf) (макс.) @ Если: 1.2 В при 200 мА; Время обратного восстановления (trr): -; Ток — обратная утечка @ Vr: 200 нА @ 200 В; Скорость:.
MMBZ5252BT-7-F : Диод — стабилитрон — одиночный дискретный полупроводниковый прибор 100 нА при 18 В 24 В 150 мВт для поверхностного монтажа; ДИОД ЗЕНЕР 24В 150МВт СОТ-523. s: Напряжение — стабилитрон (Nom) (Vz): 24 В; Мощность — Макс: 150 мВт; Импеданс (макс.) (Zzt): 33 Ом; Напряжение — прямое (Vf) (макс.) При: 900 мВ при 10 мА; Ток — обратная утечка @ Vr: 100 нА @ 18 В; Допуск: 5%; Тип монтажа: поверхностное крепление.
BZV55-B27,115 : Диод — стабилитрон — отдельный дискретный полупроводниковый прибор, 50 нА @ 18.9В 27В 500мВт поверхностный монтаж; ДИОД ЗЕНЕР 27В 500МВт SOD80C. s: Напряжение — стабилитрон (Nom) (Vz): 27 В; Мощность — Макс: 500 мВт; Импеданс (макс.) (Zzt): 80 Ом; Напряжение — прямое (Vf) (макс.) При: 900 мВ при 10 мА; Ток — обратная утечка @ Vr: 50 нА @ 18,9 В; Допуск: 2%; Тип монтажа: поверхностное крепление.
DZ23C30-7 : Диод — стабилитрон — дискретный полупроводниковый прибор — 30 В, 300 мВт, поверхностный монтаж; ДИОД ЗЕНЕР ДВОЙНОЙ 30В СОТ23-3. s: Конфигурация: 1 пара общего катода; Напряжение — стабилитрон (номинал) (Vz): 30 В; Мощность — Макс: 300 мВт; Импеданс (макс.) (Zzt): 80 Ом; Напряжение — прямое (Vf) (макс.) @ Если: -; Ток — обратная утечка @ Vr: -; Допуск: 5%; Тип монтажа: Поверхность.
KSB810YTA : Транзистор (bjt) — одиночный дискретный полупроводниковый прибор 700 мА 25 В 350 мВт PNP; ТРАНЗИСТОР ПНП 25В 700МА ТО-92С. s: Тип транзистора: PNP; Напряжение пробоя коллектор-эмиттер (макс.): 25В; Ток коллектора (Ic) (макс.): 700 мА; Мощность — макс .: 350 мВт; Коэффициент усиления постоянного тока (hFE) (мин.) При Ic, Vce: 120 при 100 мА, 1 В; Насыщение Vce (макс.) При Ib, Ic: 400 мВ при 70 мА ,.
MRFG35005ANT1 : Дискретный полупроводниковый продукт с высокочастотным полевым транзистором, 1,7 А, 15 В, pHEMT, полевой транзистор; ТРАНЗИСТОР РФ 4.5Вт 12В ПЛД-1.5. s: Тип транзистора: pHEMT FET; Напряжение — номинальное: 15 В; Текущий рейтинг: 1,7 А; Коэффициент шума: — ; Частота: 3,55 ГГц; Усиление: 11 дБ; Напряжение — тест: 12 В; Ток — тест: 80 мА; Статус без свинца: без свинца; Статус RoHS: Соответствует RoHS.
BFR 182T E6327 : Высокочастотный транзистор (bjt) Дискретный полупроводниковый продукт, 35 мА, 12 В, 250 мВт, NPN; ТРАНЗИСТОР РФ НПН 12В СК-75. s: Частота — Переход: 8 ГГц; Коэффициент шума (типичный дБ @ f): 1,2 дБ ~ 1,9 дБ @ 900 МГц ~ 1,8 ГГц; Ток — коллектор (Ic) (макс.): 35 мА; Коэффициент усиления постоянного тока (hFE) (мин.) При Ic, Vce: 50 при 10 мА, 8 В; Тип транзистора: NPN; Напряжение — пробой коллектор-эмиттер (макс.):.
2SC18460S : Транзистор (bjt) — одиночный дискретный полупроводниковый прибор 1A 35V 5W NPN; ТРАНС НПН ВЧ 35ВЦЭО 1А ТО-126. s: Тип транзистора: NPN; Напряжение пробоя коллектор-эмиттер (макс.): 35 В; Ток — коллектор (Ic) (макс.): 1А; Мощность — Макс: 5 Вт; Коэффициент усиления постоянного тока (hFE) (мин.) При Ic, Vce: 170 при 500 мА, 10 В; Насыщение Vce (макс.) При Ib, Ic: 500 мВ при 50 мА, 500 мА; Частота.
DCX69-25-13 : Транзистор (bjt) — одиночный дискретный полупроводниковый прибор 1A 20V 1W PNP; ТРАНС ПНП 20В 1А СОТ89-3.s: Тип транзистора: PNP; Напряжение пробоя коллектор-эмиттер (макс.): 20В; Ток — коллектор (Ic) (макс.): 1А; Мощность — Макс: 1 Вт; Коэффициент усиления постоянного тока (hFE) (мин.) При Ic, Vce: 160 при 500 мА, 1 В; Vce Saturation (макс.) При Ib, Ic: 500 мВ при 100 мА, 1 А; Частота — Переход :.
PBSS302PD, 115 : Транзистор (bjt) — одиночный дискретный полупроводниковый прибор 4A 40V 1.1W PNP; TRANS PNP 40V 4A LOW SAT SOT457. s: Тип транзистора: PNP; Напряжение пробоя коллектор-эмиттер (макс.): 40В; Ток — коллектор (Ic) (макс.): 4А; Мощность — Макс: 1.1Вт; Коэффициент усиления постоянного тока (hFE) (мин.) @ Ic, Vce: 175 @ 2A, 2V; Vce Saturation (макс.) При Ib, Ic: 450 мВ при 600 мА, 6 А; Частота.
DDTB143EC-7-F : Транзистор (bjt) — одиночный, дискретный полупроводниковый продукт с предварительным смещением, 500 мА, 50 В, 200 мВт, PNP — с предварительным смещением; TRANS PREB PNP 200MW SOT23-3. s: Тип транзистора: PNP — с предварительным смещением; Напряжение пробоя коллектор-эмиттер (макс.): 50 В; Ток — коллектор (Ic) (макс.): 500 мА; Мощность — Макс: 200 мВт; Резистор — База (R1) (Ом): 4,7 кОм; Резистор — база эмиттера (R2) (Ом) :.
FMMT4401TA : Транзистор (bjt) — одиночный дискретный полупроводниковый прибор 600 мА 40 В 330 мВт NPN; TRANS SW NPN 40V 600MA SOT23-3. s: Тип транзистора: NPN; Напряжение пробоя коллектор-эмиттер (макс.): 40В; Ток коллектора (Ic) (макс.): 600 мА; Мощность — Макс: 330 мВт; Коэффициент усиления постоянного тока (hFE) (мин.) При Ic, Vce: 100 при 150 мА, 1 В; Насыщенность Vce (макс.) При Ib, Ic: 750 мВ при 50 мА, 500 мА.
FERD40U45CG-TR : ДИОД ДВОЙНОЙ 45 В 20 А D2PAK. Семейство полевых выпрямительных диодов STMicroelectronics (FERD) предлагает уникальный компромисс между низким прямым падением напряжения (VF) и низким током утечки (IR), что позволяет разработчикам оборудования, такого как зарядные устройства для аккумуляторов и адаптеры для ноутбуков, соответствовать самым строгим требованиям. стандартные требования энергоэффективности без затрат.
1996 — BT136 Аннотация: приложение управления фазой bt136 BT136 Эквивалент 600 TRIAC bt136 Примечание по применению BT136 Приложение BT136 Характеристики TRIAC BT136 Эквивалентные компоненты BT136 эквивалентного симистора bt136 BT136 Эквивалент TRIAC | Оригинал | O220AB BT136 повторяющийся BT136 bt136 приложение контроля фазы BT136 600 эквивалент TRIAC bt136 Примечание по применению BT136 Приложение BT136 Характеристики TRIAC BT136 Эквивалент BT136 эквивалентные компоненты симистора BT136 Эквивалент BT136 TRIAC | |
1997 — Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | BT134 О-126 BT134BT134BT134 Повторяющийся BT134. | |
рабочий симистор bt136 Аннотация: Контроль температуры BT136 симистором BT136 симистором BT136 TRIAC bt136 500d симистором TRIAC BT136 Симистор BT 136 BT136 характеристики управление освещением симистором BT136 bt136 симистором | OCR сканирование | D027173 BT136 BT136-500 D0E71Ã BT136F d8673 рабочий симистор bt136 контроль температуры симистором BT136 симистор bt136 TRIAC bt136 500d TRIAC BT136 симистор BT 136 симистор bt136 характеристики управление освещением симистором BT136 bt136 симистор | |
метка симистора 87 Аннотация: TRIAC BT 136 BT136 рабочий симистор bt136 симистор bt 135 BT 136 TRIAC TRIAC BT 136-500D TO220 D8384 bt136 симистор симистор BT 06 400 | OCR сканирование | 711Da2b 0Db523Ã BT136 BT136-500 M1625 BT136G 711002b 00b224Ã M1644 бирка симистора 87 TRIAC BT 136 рабочий симистор bt136 симистор bt 135 BT 136 TRIAC TRIAC BT 136-500D TO220 D8384 bt136 симистор симистор BT 06 400 | |
симистор BT 12 Аннотация: bt136 TAG 69 симистор BT136 AN симистор bt 135 s41h BT13 TRIAC TAG 64 дв / TRIAC tag 85 симистор BT 06 700 | OCR сканирование | 711062b QGbE236 BT136 524fl BT136F D8573 симистор bt 12 TAG 69 симистор BT136 AN симистор bt 135 s41h BT13 TRIAC TAG 64 dv / TRIAC tag 85 симистор BT 06 700 | |
1996 — BT136 Аннотация: TRIAC bt136 600G 800G Bt136 приложение для управления двигателем BT136 примечание по применению BT136X управление освещением с помощью симистора BT136 | Оригинал | BT136X OT186A BT136XBT136XBT136X Повторяющийся BT136 TRIAC bt136 600 г 800 г Управление двигателем приложения bt136 Примечание по применению BT136 управление освещением симистором BT136 | |
2013 — бт136 Аннотация: TRIAC bt136 BT136 «прямая замена» | Оригинал | BT136-600E bt136 TRIAC bt136 BT136 «прямая замена» | |
2013 — бт136 Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | BT136-600D bt136 | |
1997 — БТ136 Аннотация: конфигурация контактов BT136 TRIAC bt136 Характеристики TRIAC BT136 bt136 triac Bt136 приложение управления двигателем BT-136 bt136 datasheet 600G 800G | Оригинал | BT136 O220AB BT136BT136BT136 Повторяющийся конфигурация контактов BT136 TRIAC bt136 Характеристики TRIAC BT136 bt136 симистор Управление двигателем приложения bt136 БТ-136 bt136 лист данных 600 г 800 г | |
2013 — TRIAC BT136 Реферат: характеристики симистора bt136 bt136 технические характеристики TRIAC BT136 | Оригинал | BT136-600 TRIAC bt136 симистор bt136 характеристики bt136 Характеристики TRIAC BT136 | |
1997-БТ134 Абстракция: симистор bt136 BT134 Series D bt136 | Оригинал | BT134 BT134 Повторяющийся симистор bt136 BT134 серии D bt136 | |
2001-TRIAC bt136 Аннотация: мотор BT136 BT136 | Оригинал | BT136 BT136BT136- TRIAC bt136 Мотор BT136 | |
BT136 эквивалент 600 Резюме: BT136 BT137 BT139-800 эквивалент b * 137 BT139-600 эквивалент BT137F-600 BT139-600E BT134W-500E ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ BT139 800E BT138F-500F | Оригинал | BR100 / 03 BR100 / LLD BT300-500 BT300-600 BT300-800 O220AB BT151F-500 BT151F-650 BT151F-800 OT186 BT136 600 эквивалент BT136 BT137 Эквивалент BT139-800 b * 137 Эквивалент BT139-600 BT137F-600 BT139-600E BT134W-500E ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ BT139 800E BT138F-500F | |
2011 — BT136-600e Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | BT136-600E Bt136-600e | |
2011 — Управление двигателем приложения BT136 Аннотация: Тестирование BT136-800E BT136 BT136 AN BT136 | Оригинал | BT136-800E Управление двигателем приложения bt136 BT136-800E BT136 BT136 AN BT136 тестирование | |
BT136 Аннотация: симисторы BT139-800 эквивалентные bt139 симисторы эквивалентные BT134-500E bt138 BT136 эквивалентные BT136-500E BT134 | Оригинал | BR100 / 03 BR100 / LLD BT134-500 BT134-600 BT134-800 BT134-500F BT134-600F BT134-800F BT134-500G BT134-600G BT136 симисторы Эквивалент BT139-800 bt139 Эквивалент симистора BT134-500E bt138 Эквивалент BT136 BT136-500E BT134 | |
BTi36 Аннотация: TRIAC BT 136 симистор BT 06 400 симистор BT 06 600 BT 136 TRIAC TRIAC BY 136 BT136 симистор BT 06 700 PH 600D B 134 bt 136 | OCR сканирование | 00bE23a BT136 BT136F d8573 BTi36 TRIAC BT 136 симистор BT 06 400 симистор BT 06 600 BT 136 TRIAC TRIAC BY 136 симистор BT 06 700 PH 600D B 134 bt 136 | |
TRIAC BT 136 Аннотация: BT 136 TRIAC BT136 рабочий симистор bt136 контроль температуры симистором BT136 симистор bt 135 bt136 симистор TRIAC TAG 90 BT136 мотор BT136 примечания по применению | OCR сканирование | 711Da2b 00bS23Ã BT136 BT136-500 711005b 00b224Ã M1644 BT136F D8573 TRIAC BT 136 BT 136 TRIAC рабочий симистор bt136 контроль температуры симистором BT136 симистор bt 135 bt136 симистор TRIAC TAG 90 Мотор BT136 Примечание по применению BT136 | |
2011 — BT136-600D Реферат: BT136 BT136 «прямая замена» BT136 тестирование BT136-600D, 127 | Оригинал | BT136-600D BT136-600D BT136 BT136 «прямая замена» BT136 тестирование БТ136-600Д, 127 | |
1997 — Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | BT136X OT186A О-220Ф BT136XBT136XBT136X Повторяющийся ОТ186А; | |
2011 — БТ136-600 Аннотация: nxp bt136-600 bt136600 bt136 600 BT136 TRIAC BT136 технические характеристики TRIAC BT136-600 | Оригинал | BT136-600 BT136-600 nxp bt136-600 bt136600 bt136 600 BT136 Характеристики TRIAC BT136 TRIAC BT136-600 | |
2011 — БТ136 «прямая замена» Аннотация: теория, связанная с тестированием симистора bt136 BT136 BT136-600E BT136 bt136 600e | Оригинал | BT136-600E BT136 «прямая замена» теория, связанная с симистором bt136 BT136 тестирование BT136-600E BT136 bt136 600e | |
1996 — BT136 Аннотация: Характеристики TRIAC BT136 Конфигурация контактов TRIAC bt136 BT136 Управление двигателем BT136 Управление температурой приложения BT136 с помощью симистора BT136 bt136 Triac BT136 примечания к применению BT136G | Оригинал | BT136 O220AB BT136BT136BT136 Повторяющийся Характеристики TRIAC BT136 TRIAC bt136 конфигурация контактов BT136 Управление двигателем приложения bt136 Приложение BT136 контроль температуры симистором BT136 bt136 симистор Примечание по применению BT136 BT136G | |
2011 — Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | BT136-600 | |
1997 — Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | BT136 О-220 BT136BT136BT136 Повторяющийся BT136. |
1996 — BT136 Аннотация: приложение управления фазой bt136 BT136 Эквивалент 600 TRIAC bt136 Примечание по применению BT136 Приложение BT136 Характеристики TRIAC BT136 Эквивалентные компоненты BT136 эквивалентного симистора bt136 BT136 Эквивалент TRIAC | Оригинал | O220AB BT136 повторяющийся BT136 bt136 приложение контроля фазы BT136 600 эквивалент TRIAC bt136 Примечание по применению BT136 Приложение BT136 Характеристики TRIAC BT136 Эквивалент BT136 эквивалентные компоненты симистора BT136 Эквивалент BT136 TRIAC | |
1997 — Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | BT134 О-126 BT134BT134BT134 Повторяющийся BT134. | |
рабочий симистор bt136 Аннотация: Контроль температуры BT136 симистором BT136 симистором BT136 TRIAC bt136 500d симистором TRIAC BT136 Симистор BT 136 BT136 характеристики управление освещением симистором BT136 bt136 симистором | OCR сканирование | D027173 BT136 BT136-500 D0E71Ã BT136F d8673 рабочий симистор bt136 контроль температуры симистором BT136 симистор bt136 TRIAC bt136 500d TRIAC BT136 симистор BT 136 симистор bt136 характеристики управление освещением симистором BT136 bt136 симистор | |
метка симистора 87 Аннотация: TRIAC BT 136 BT136 рабочий симистор bt136 симистор bt 135 BT 136 TRIAC TRIAC BT 136-500D TO220 D8384 bt136 симистор симистор BT 06 400 | OCR сканирование | 711Da2b 0Db523Ã BT136 BT136-500 M1625 BT136G 711002b 00b224Ã M1644 бирка симистора 87 TRIAC BT 136 рабочий симистор bt136 симистор bt 135 BT 136 TRIAC TRIAC BT 136-500D TO220 D8384 bt136 симистор симистор BT 06 400 | |
симистор BT 12 Аннотация: bt136 TAG 69 симистор BT136 AN симистор bt 135 s41h BT13 TRIAC TAG 64 дв / TRIAC tag 85 симистор BT 06 700 | OCR сканирование | 711062b QGbE236 BT136 524fl BT136F D8573 симистор bt 12 TAG 69 симистор BT136 AN симистор bt 135 s41h BT13 TRIAC TAG 64 dv / TRIAC tag 85 симистор BT 06 700 | |
1996 — BT136 Аннотация: TRIAC bt136 600G 800G Bt136 приложение для управления двигателем BT136 примечание по применению BT136X управление освещением с помощью симистора BT136 | Оригинал | BT136X OT186A BT136XBT136XBT136X Повторяющийся BT136 TRIAC bt136 600 г 800 г Управление двигателем приложения bt136 Примечание по применению BT136 управление освещением симистором BT136 | |
2013 — бт136 Аннотация: TRIAC bt136 BT136 «прямая замена» | Оригинал | BT136-600E bt136 TRIAC bt136 BT136 «прямая замена» | |
2013 — бт136 Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | BT136-600D bt136 | |
1997 — БТ136 Аннотация: конфигурация контактов BT136 TRIAC bt136 Характеристики TRIAC BT136 bt136 triac Bt136 приложение управления двигателем BT-136 bt136 datasheet 600G 800G | Оригинал | BT136 O220AB BT136BT136BT136 Повторяющийся конфигурация контактов BT136 TRIAC bt136 Характеристики TRIAC BT136 bt136 симистор Управление двигателем приложения bt136 БТ-136 bt136 лист данных 600 г 800 г | |
2013 — TRIAC BT136 Реферат: характеристики симистора bt136 bt136 технические характеристики TRIAC BT136 | Оригинал | BT136-600 TRIAC bt136 симистор bt136 характеристики bt136 Характеристики TRIAC BT136 | |
1997-БТ134 Абстракция: симистор bt136 BT134 Series D bt136 | Оригинал | BT134 BT134 Повторяющийся симистор bt136 BT134 серии D bt136 | |
2001-TRIAC bt136 Аннотация: мотор BT136 BT136 | Оригинал | BT136 BT136BT136- TRIAC bt136 Мотор BT136 | |
BT136 эквивалент 600 Резюме: BT136 BT137 BT139-800 эквивалент b * 137 BT139-600 эквивалент BT137F-600 BT139-600E BT134W-500E ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ BT139 800E BT138F-500F | Оригинал | BR100 / 03 BR100 / LLD BT300-500 BT300-600 BT300-800 O220AB BT151F-500 BT151F-650 BT151F-800 OT186 BT136 600 эквивалент BT136 BT137 Эквивалент BT139-800 b * 137 Эквивалент BT139-600 BT137F-600 BT139-600E BT134W-500E ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ BT139 800E BT138F-500F | |
2011 — BT136-600e Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | BT136-600E Bt136-600e | |
2011 — Управление двигателем приложения BT136 Аннотация: Тестирование BT136-800E BT136 BT136 AN BT136 | Оригинал | BT136-800E Управление двигателем приложения bt136 BT136-800E BT136 BT136 AN BT136 тестирование | |
BT136 Аннотация: симисторы BT139-800 эквивалентные bt139 симисторы эквивалентные BT134-500E bt138 BT136 эквивалентные BT136-500E BT134 | Оригинал | BR100 / 03 BR100 / LLD BT134-500 BT134-600 BT134-800 BT134-500F BT134-600F BT134-800F BT134-500G BT134-600G BT136 симисторы Эквивалент BT139-800 bt139 Эквивалент симистора BT134-500E bt138 Эквивалент BT136 BT136-500E BT134 | |
BTi36 Аннотация: TRIAC BT 136 симистор BT 06 400 симистор BT 06 600 BT 136 TRIAC TRIAC BY 136 BT136 симистор BT 06 700 PH 600D B 134 bt 136 | OCR сканирование | 00bE23a BT136 BT136F d8573 BTi36 TRIAC BT 136 симистор BT 06 400 симистор BT 06 600 BT 136 TRIAC TRIAC BY 136 симистор BT 06 700 PH 600D B 134 bt 136 | |
TRIAC BT 136 Аннотация: BT 136 TRIAC BT136 рабочий симистор bt136 контроль температуры симистором BT136 симистор bt 135 bt136 симистор TRIAC TAG 90 BT136 мотор BT136 примечания по применению | OCR сканирование | 711Da2b 00bS23Ã BT136 BT136-500 711005b 00b224Ã M1644 BT136F D8573 TRIAC BT 136 BT 136 TRIAC рабочий симистор bt136 контроль температуры симистором BT136 симистор bt 135 bt136 симистор TRIAC TAG 90 Мотор BT136 Примечание по применению BT136 | |
2011 — BT136-600D Реферат: BT136 BT136 «прямая замена» BT136 тестирование BT136-600D, 127 | Оригинал | BT136-600D BT136-600D BT136 BT136 «прямая замена» BT136 тестирование БТ136-600Д, 127 | |
1997 — Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | BT136X OT186A О-220Ф BT136XBT136XBT136X Повторяющийся ОТ186А; | |
2011 — БТ136-600 Аннотация: nxp bt136-600 bt136600 bt136 600 BT136 TRIAC BT136 технические характеристики TRIAC BT136-600 | Оригинал | BT136-600 BT136-600 nxp bt136-600 bt136600 bt136 600 BT136 Характеристики TRIAC BT136 TRIAC BT136-600 | |
2011 — БТ136 «прямая замена» Аннотация: теория, связанная с тестированием симистора bt136 BT136 BT136-600E BT136 bt136 600e | Оригинал | BT136-600E BT136 «прямая замена» теория, связанная с симистором bt136 BT136 тестирование BT136-600E BT136 bt136 600e | |
1996 — BT136 Аннотация: Характеристики TRIAC BT136 Конфигурация контактов TRIAC bt136 BT136 Управление двигателем BT136 Управление температурой приложения BT136 с помощью симистора BT136 bt136 Triac BT136 примечания к применению BT136G | Оригинал | BT136 O220AB BT136BT136BT136 Повторяющийся Характеристики TRIAC BT136 TRIAC bt136 конфигурация контактов BT136 Управление двигателем приложения bt136 Приложение BT136 контроль температуры симистором BT136 bt136 симистор Примечание по применению BT136 BT136G | |
2011 — Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | BT136-600 | |
1997 — Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | BT136 О-220 BT136BT136BT136 Повторяющийся BT136. |
BT136-600E TRIAC Pinout, Equivalent, Specifications & Datasheet
Конфигурация контактовНомер контакта | Имя контакта | Описание |
1 | Главный терминал 1 | Подключено к фазе или нейтрали сети переменного тока |
2 | Главный терминал 2 | Подключено к фазе или нейтрали сети переменного тока |
3 | Ворота | Используется для запуска SCR. |
- Максимальный ток на клеммах: 4A
- Напряжение на затворе в открытом состоянии: 1,4 В
- Ток срабатывания затвора: 10 мА
- Максимальное напряжение на клеммах 600 В
- Удерживающий ток: 2,2 мА
- Ток фиксации: 4 мА
- Доступен в упаковке To-220
Примечание: Полную техническую информацию можно найти в таблице данных в конце этой страницы.
BT136 эквивалент TRIACBTA08-600B
Другие TIRACBT139, BTA16, BT169, Q4008
BT136 Обзор TRIACBT136 представляет собой симистор с максимальным током на клеммах 4 А. Пороговое напряжение затвора BT136 также очень мало, поэтому может управляться цифровыми схемами.
Поскольку TRIAC являются устройствами двунаправленной коммутации, они обычно используются для коммутации приложений переменного тока.Поэтому, если вы хотите переключить управление (затемнение, регулирование скорости) нагрузкой переменного тока, которая потребляет менее 6 А, с помощью цифрового устройства, такого как микроконтроллер или микропроцессор, то BT136 может быть для вас правильным.
Как использовать BT136Существует много различных способов использования TRIAC, поскольку устройство является двунаправленным, вентиль TRIAC может запускаться как с положительным, так и с отрицательным напряжением. Таким образом, TIRAC может работать в четырех различных режимах.Вы можете прочитать эту статью, если хотите узнать больше о режимах переключения. Ниже показана простая схема переключения TRIAC.
В этой схеме TRIAC может быть включен с помощью переключателя, когда переключатель нажат, TRIAC замыкает соединение для лампы переменного тока через сеть переменного тока. Чтобы это произошло, вывод затвора TRIAC должен получать напряжение, превышающее пороговое напряжение затвора, а также должен получать ток, превышающий ток триггера затвора. Это заставит TRIAC включиться.
Так как симистор и тиристор имеют большую часть одинаковых характеристик, точно так же, как тиристор, тиристор не отключится при снятии напряжения затвора. Чтобы снова включить тиристор, нам понадобится специальный тип схемы, называемый коммутационной схемой. Эта коммутация обычно выполняется путем уменьшения тока нагрузки (принудительная коммутация) меньше, чем ток удержания. Проще говоря, TRIAC будет оставаться включенным только до тех пор, пока ток нагрузки не станет больше, чем ток удержания TRIAC.
Примечание: Коммутация не требуется в схемах переключения переменного тока, потому что симистор не будет фиксироваться во включенном состоянии, поскольку напряжение переменного тока достигает нуля в течение каждого полупериода.
Помимо управления с помощью переключателя, BT136 также может управляться с помощью микроконтроллера или микропроцессора. Для этого нам понадобится оптоизолятор, такой как MOC3021, чтобы изолировать цепь переменного тока от цифровой электроники. Таким образом, можно не только переключать нагрузку, но и управлять выходной мощностью с помощью сигналов ШИМ для быстрого переключения.
Советы по нанесению TRIACПоскольку TRIACS имеет дело с переменным напряжением, цепь, в которой они задействованы, должна быть спроектирована должным образом, чтобы избежать проблем, некоторые советы приведены ниже
- Все схемы TRIAC страдают от эффекта, называемого эффектом скорости.Это происходит, когда TRIAC часто переключается, и внезапное высокое напряжение возникает на любом из основных выводов TRIAC и повреждает сам TRIAC. Этого можно избежать, используя демпферную схему.
- Аналогичным образом существует еще один эффект, называемый эффектом люфта. Это происходит из-за емкости, которая накапливается между двумя выводами MT1 и MT2 TRIAC. Из-за этого TRIAC не включится даже при подаче напряжения затвора. Эта проблема может быть решена путем последовательного включения сопротивления для разряда емкости.
- При управлении выходным переменным напряжением для регуляторов яркости или регулирования скорости всегда рекомендуется использовать метод пересечения нуля.
- В схемах переключения TRIAC легко подвергается воздействию гармоник и электромагнитных помех, поэтому его следует изолировать от другой цифровой электроники.
- Существует вероятность возникновения обратного тока, когда TRIAC переключает индуктивные нагрузки, поэтому должен быть предусмотрен альтернативный путь разряда, чтобы нагрузка могла отводить пусковой ток.
Приложения
- Диммеры переменного тока
- Светильники Strode
- Контроль скорости двигателя переменного тока
- Цепи шумовой связи
- Управление нагрузками переменного тока с помощью MCU / MPU
- Регулятор мощности переменного / постоянного тока
PHILIPS BT136-500D
DtSheet- Загрузить
PHILIPS BT136-500D
Открыть как PDF- Похожие страницы
- ETC BT131W_SERIES
- PHILIPS BT131W СЕРИИ
- PHILIPS BT136
- PHILIPS BT134-500E
- PHILIPS BT131-500
- ETC BTA140_SERIES
- PHILIPS BT138-600E
- PHILIPS BT138-600
- PHILIPS BT137B-800E
- PHILIPS BT139B-600E
- ETC BT137
- PHILIPS BT134W-600
- PHILIPS BT150-500R
- PHILIPS BT137S-600E
- PHILIPS BT258B-800R
- PHILIPS BT139-500H
- PHILIPS BT136S-800F
- PHILIPS MAC223A6
- PHILIPS BT139B
- PHILIPS BT300BSERIES
- PHILIPS BT152-600R
- PHILIPS BT152B-600R
dtsheet © 2021 г.
О нас DMCA / GDPR Злоупотребление здесьКачественный транзистор bt136 600e для электронных проектов Бесплатный образец сейчас
Alibaba.com предлагает большой выбор. Транзистор bt136 600e на выбор для удовлетворения ваших конкретных потребностей .. Транзистор bt136 600e являются жизненно важными частями практически любого типа электронных компонентов. Их можно использовать для создания материнских плат, калькуляторов, радиоприемников, телевизоров и многого другого. Выбрав правильный. транзистор bt136 600e , вы можете быть уверены, что продукт, который вы создаете, будет качественным и очень хорошо работать. Ключевые факторы выбора продуктов включают предполагаемое применение, материал и тип, среди других факторов.Транзисторbt136, 600e изготовлен из полупроводниковых материалов и обычно имеет не менее трех выводов, которые можно использовать для подключения их к внешней цепи. Эти устройства работают как усилители или переключатели в большинстве электрических цепей. Транзистор bt136 600e охватывает два типа областей, которые возникают из-за включения примесей в процессе легирования. В качестве усилителей. Транзистор bt136 600e скрывает низкий входной ток до большой выходной энергии, и они направляют небольшой ток для управления огромными приложениями, работающими как переключатели.
Изучите прилагаемые таблицы данных вашего. Транзистор bt136, 600e для определения ножек базы, эмиттера и коллектора для безопасного и надежного соединения. Файл. Транзистор bt136 600e на Alibaba.com использует кремний в качестве первичной полупроводниковой подложки, благодаря своим превосходным свойствам и желаемому напряжению перехода 0,6 В. Основные параметры для. Транзистор bt136, 600e для любого проекта включает в себя рабочие токи, рассеиваемую мощность и напряжение источника.