Схема электронного реле на симисторе. Как работает электронное реле на симисторе: принцип действия, схема и преимущества

Как устроено электронное реле на симисторе. Каков принцип его работы. Какие преимущества имеет по сравнению с электромеханическим реле. Как собрать простую схему электронного реле своими руками.

Содержание

Что такое симистор и как он работает

Симистор (также называемый триаком) — это полупроводниковый прибор, который может проводить ток в обоих направлениях при подаче управляющего сигнала. По сути, это двунаправленный управляемый выключатель для цепей переменного тока.

Основные характеристики симистора:

  • Имеет три вывода — два силовых электрода и управляющий электрод
  • В закрытом состоянии не проводит ток ни в одном направлении
  • При подаче управляющего импульса открывается и пропускает ток в обоих направлениях
  • Закрывается при снижении тока ниже определенного значения
  • Может коммутировать большие токи при управлении малым током

Таким образом, симистор позволяет управлять мощной нагрузкой переменного тока с помощью слабого управляющего сигнала, что делает его идеальным элементом для создания электронных реле.


Преимущества электронного реле на симисторе

По сравнению с традиционными электромеханическими реле, электронные реле на симисторах имеют ряд важных преимуществ:

  • Отсутствие механических контактов — нет износа, искрения, залипания
  • Высокое быстродействие — время срабатывания менее 1 мс
  • Большой ресурс — до миллиардов срабатываний
  • Бесшумность работы
  • Малые габариты
  • Возможность работы в агрессивных средах
  • Отсутствие радиопомех при коммутации

Благодаря этим преимуществам, электронные реле на симисторах широко применяются в системах автоматики, управления освещением, электроприводах и других областях, где требуется надежная и долговечная коммутация переменного тока.

Принцип работы электронного реле на симисторе

Рассмотрим принцип действия простейшего электронного реле на симисторе:

  1. В исходном состоянии симистор закрыт и не проводит ток через нагрузку
  2. При подаче управляющего импульса на затвор симистор открывается
  3. Открытый симистор пропускает переменный ток через нагрузку
  4. При снятии управляющего сигнала симистор остается открытым
  5. Закрытие симистора происходит при снижении тока ниже удерживающего значения (в момент перехода синусоиды тока через ноль)

Таким образом, для включения нагрузки достаточно подать короткий управляющий импульс на симистор. Выключение произойдет автоматически при снятии управляющего сигнала в момент перехода тока через ноль.


Схема простого электронного реле на симисторе

Рассмотрим пример простой схемы электронного реле для управления нагрузкой 220В:

«`
Схема электронного реле на симисторе ~220В Симистор Нагрузка
Схема
управления «`

Основные элементы схемы:

  • Симистор — основной коммутирующий элемент
  • Нагрузка (лампа, двигатель и т.п.)
  • Схема управления — формирует управляющие импульсы для симистора

При подаче сигнала от схемы управления симистор открывается и пропускает ток через нагрузку. При снятии сигнала симистор закрывается в момент перехода тока через ноль.

Как собрать простое электронное реле своими руками

Для сборки простейшего электронного реле на симисторе потребуются следующие компоненты:

  • Симистор (например, BT136 на ток до 4А)
  • Резистор 360 Ом
  • Диод 1N4007
  • Кнопка без фиксации

Порядок сборки:

  1. Подключите симистор последовательно с нагрузкой
  2. Управляющий электрод симистора соедините через резистор 360 Ом с кнопкой
  3. Параллельно кнопке подключите диод для защиты от помех
  4. Вторую клемму кнопки соедините с фазным проводом

При нажатии кнопки симистор открывается и включает нагрузку. После отпускания кнопки нагрузка останется включенной до перехода тока через ноль.


Области применения электронных реле на симисторах

Благодаря своим преимуществам, электронные реле на симисторах нашли широкое применение в различных областях:

  • Управление освещением (диммеры, системы «умный дом»)
  • Регулирование мощности электронагревателей
  • Управление электродвигателями
  • Коммутация в силовой электронике
  • Системы плавного пуска мощных нагрузок
  • Промышленная автоматика

Электронные реле позволяют создавать надежные системы управления с высоким ресурсом и минимальными помехами.

Заключение

Электронные реле на симисторах являются современной альтернативой электромеханическим реле для коммутации цепей переменного тока. Они обеспечивают высокую надежность, долговечность и быстродействие при компактных размерах. Простота схемотехники позволяет легко реализовать электронное реле своими руками для различных бытовых и промышленных применений.


Реле на симисторе

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь , пожалуйста. Терморегуляторы с реле выходами, на какой срок времени в среднем их хватает? Симмисторная коммутация всё-таки надёжнее или как? Реле стараюсь не ставить. Начнем с того, что релейный способ регулирования нагрева самый примитивный.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

  • Твердотельные реле FOTEK SSR-25 и 40DA – как не купить подделку?
  • Заменить реле на симистор, тиристор… Возможно?
  • ВРемонт. su — ремонт фото видео аппаратуры, бытовой техники, обзор и анализ рынка сферы услуг
  • Ардуино управление реле
  • Твердотельное реле своими руками: инструкция по сборке и советы по подключению
  • ВРемонт.su — ремонт фото видео аппаратуры, бытовой техники, обзор и анализ рынка сферы услуг
  • Твердотельное реле своими руками
  • Заменить реле на симистор, тиристор… Возможно?

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Бесшумное реле для умного дома своими руками

Твердотельные реле FOTEK SSR-25 и 40DA – как не купить подделку?


Теория и практика. Кейсы, схемы, примеры и технические решения, обзоры интересных электротехнических новинок. Уроки, книги, видео. Профессиональное обучение и развитие. Сайт для электриков и домашних мастеров, а также для всех, кто интересуется электротехникой, электроникой и автоматикой.

Категории: Практическая электроника , Начинающим электрикам Количество просмотров: Комментарии к статье: Симисторы: от простого к сложному. В году у многочисленного семейства тринисторов появился еще один «родственник» — симистор. Вспомните о свойствах этих приборов. Их работу часто сравнивают с действием обычной двери: прибор заперт — ток в цепи отсутствует дверь закрыта — прохода нет , прибор открыт — в цепи возникает электрический ток дверь отворилась — входите.

Но у них есть общий недостаток. Тиристоры пропускают ток только в прямом направлении — так обычная дверь легко открывается «от себя», но сколько ни тяни ее на себя — в противоположную сторону, все усилия окажутся бесполезными.

Увеличив число полупроводниковых слоев тиристора с четырех до пяти и снабдив его управляющим электродом, ученые обнаружили, что прибор с такой структурой названный впоследствии симистором способен пропускать электрический ток как в прямом, так и в обратном направлениях.

Посмотрите на рисунок 1, изображающий строение полупроводниковых слоев симистора. Внешне они напоминают транзисторную структуру р- n -р типа, но отличаются тем, что имеют три дополнительные области с n -проводимостью.

И вот что интересно: оказывается, две из них, расположенные у катода и анода, выполняют функции только одного полупроводникового слоя — четвертого. Пятый образует область с n -проводимостью, лежащая около управляющего электрода. Ясно, что работа такого прибора основана на более сложных физических процессах, чем у других типов тиристоров.

Чтобы лучше разобраться в принципе действия симистора, воспользуемся его тиристорным аналогом. Почему именно тиристорным? Дело в том, что разделение четвертого полупроводникового слоя симистора не случайно. Благодаря такой структуре при прямом направлении тока, протекающего через прибор, анод и катод выполняют свои основные функции, а при обратном они как бы меняются местами — анод становится катодом, а катод, наоборот, анодом, то есть симистор можно рассматривать как два встречно-параллельно включенных тиристора рис.

Представим, что на управляющий электрод подан отпирающий сигнал. Когда на аноде прибора напряжение положительной полярности, а на катоде — отрицательной, электрический ток потечет через левый по схеме тринистор. Если полярность напряжения на силовых электродах поменять на противоположную, включится правый по схеме тринистор.

Пятый полупроводниковый слой, подобно регулировщику, руководящему движением автомобилей на перекрестке, направляет отпирающий сигнал, зависимости от фазы тока на один из тринисторов. При отсутствии отпирающего сигнала симистор закрыт.

В целом его действие можно сравнить, например, с вращающейся дверью на станции метро — в какую сторону ни толкни ее, она обязательно откроется. Действительно, подадим отпирающее напряжение на управляющий электрод симистора — «подтолкнем» его, и электроны, словно спешащие на посадку или выход пассажиры, потекут через прибор в направлении, диктуемом полярностью включения анода и катода.

Этот вывод подтверждается и вольтамперной характеристикой прибора рис. Их форма соответствует вольтамперной характеристике динистора, а области непроводящего состояния, как и у тринистора, легко преодолеваются, если на управляющий электрод подать отпирающее напряжение изменяющиеся участки кривых показаны штриховыми линиями.

Благодаря симметричности вольтамперной характеристики новый полупроводниковый прибор был назван симметричным тиристором сокращенно — симистор. Иногда его называют триаком термин, пришедший из английского языка. Симистор унаследовал от своего предшественника — тиристора все его лучшие свойства. Но самое главное достоинство новинки в том, что в ее корпусе расположили сразу два полупроводниковых прибора. Судите сами. Для управления цепью постоянного тока необходим один тиристор, для цепи переменного тока приборов должно быть два включены встречно-параллельно.

А если учесть, что для каждого из них нужен отдельный источник отпирающего напряжения, который к тому же должен включать прибор точно в момент изменения фазы тока, становится ясно, каким сложным будет такой управляющий узел.

Для симистора же род тока не имеет значения. Достаточно лишь одного такого прибора с источником отпирающего напряжения, и универсальное управляющее устройство готово.

Его можно использовать в силовой цепи постоянного или переменного тока. Близкое родство тиристора и симистора привело к тому, что у этих приборов оказалось много общего. Так электрические свойства симистора характеризуются теми же параметрами, что и у тиристора. Маркируются они тоже одинаково — буквами КУ, трехзначным числом и буквенным индексом в конце обозначения.

Иногда симисторы обозначают несколько иначе — буквами ТС, что означает «тиристор симметричный». Условное графическое обозначение симисторов на принципиальных схемах показано на рисунке 4.

Для практического знакомства с симисторами выберем приборы серии КУ — триодные симметричные тиристоры п-р-п-р типа. На разновидности приборов указывают буквенные индексы в их обозначении — А, Б, В или Г. Остальные параметры у этих приборов идентичные: максимальный постоянный ток в открытом состоянии — 5 А, импульсный —10 А, ток утечки в закрытом состоянии — 5 мА, напряжение между катодом и анодом в проводящем состоянии — -2 В, величина отпирающего напряжения на управляющем электроде равна 5 В при токе мА, рассеиваемая корпусом прибора мощность— 10 Вт, предельная рабочая частота — Гц.

А теперь обратимся к электроосветительным приборам. Нет ничего проще управлять работой любого из них. Нажал, к примеру, клавишу выключателя — ив комнате загорелась люстра, нажал еще раз — погасла.

Иногда, правда, это достоинство неожиданно превращается в недостаток, особенно если вы хотите сделать свою комнату уютной, создать ощущение комфорта, а для этого так важно удачно подобрать освещение. Вот если бы свечение ламп менялось плавно Оказывается, в этом нет ничего невозможного. Нужно только вместо обычного выключателя подсоединить электронное устройство, управляющее яркостью светильника.

Функции регулятора, «командующего» лампами, в таком приборе выполняет полупроводниковый симистор. Построить простое регулирующее устройство, которое поможет управлять яркостью свечения настольной лампы или люстры, изменять температуру электроплитки или жала паяльника, вы сможете, воспользовавшись схемой, представленной на рисунке 5. Трансформатор Т1 преобразует сетевое напряжение В в 12 — 25 В. Резистор R1 ограничивает ток управляющего электрода, а переменным резистором R2 регулируют величину управляющего напряжения.

Временные диаграммы напряжения: а — в сети; б — на управляющем электроде симистора, в — на нагрузке. Чтобы легче было разобраться в работе прибора, построим три временные диаграммы напряжений: сетевого, на управляющем электроде симистора и на нагрузке рис.

После включения устройства в сеть на его вход поступает переменное напряжение В рис. Одновременно на управляющий электрод симистора VS1 подается отрицательное напряжение синусоидальной формы рис. В момент, когда его величина превысит напряжение включения, прибор откроется и сетевой ток потечет через нагрузку.

После того как величина управляющего напряжения станет ниже пороговой, симистор остается открытым за счет того, что ток нагрузки превышает ток удержания прибора. В тот момент, когда напряжение на входе регулятора меняет свою полярность, симистор закрывается. Далее процесс повторяется. Таким образом, напряжение на нагрузке будет иметь пилообразную форму рис. Чем больше амплитуда управляющего напряжения, тем раньше включится симистор, а следовательно, больше будет и длительность импульса тока в нагрузке.

И наоборот, чем меньше амплитуда управляющего сигнала, тем меньше будет длительность этого импульса. Если регулятор R2 повернуть в противоположную сторону, амплитуда управляющего сигнала окажется ниже порогового значения, симистор останется в закрытом состоянии и ток через нагрузку не потечет.

Нетрудно догадаться, что наш прибор регулирует мощность, потребляемую нагрузкой, изменяя тем самым яркость свечения лампы или температуру нагревательного элемента. В устройстве можно применить следующие элементы. Симистор КУ с буквой В или Г. Диодный блок КЦ или КЦ с любым буквенным индексом, подойдут также четыре полупроводниковых диода серий Д, Д ХР1 — стандартная сетевая вилка, XS1 — розетка.

Трансформатор Т1 рассчитан на напряжение вторичной обмотки 12—25 В. Если подходящего трансформатора нет, изготовьте его самостоятельно. Тумблер — любой сетевой, предохранитель должен быть рассчитан на максимальный ток нагрузки. Регулятор собирается в пластмассовом корпусе. На верхней панели крепятся тумблер, переменный резистор, держатель предохранителя и розетка.

Трансформатор, диодный блок и симистор устанавливаются на дне корпуса. Симистор необходимо снабдить теплорассеивающим радиатором толщиной 1 — 2 мм и площадью не менее 14 см2. В одной из боковых стенок корпуса просверлите отверстие для сетевого шнура. Устройство не нуждается в налаживании и при правильном монтаже и исправных деталях начинает работать сразу после включения в сеть. Поделитесь этой статьей с друзьями:.

Вступайте в наши группы в социальных сетях:. ВКонтакте Facebook Одноклассники Pinterest. Смотрите также на Электрик Инфо : Управление симистором: управление мощной нагрузкой на переменном токе Как проверить симистор Способы и схемы управления тиристором или симистором Как можно легко управлять мощной нагрузкой переменного тока Как проверить диод и тиристор.

Можно управлять напряжением как в примере, а также открывать импульсом и даже закрыть импульсом другой полярности. В сделанном устройстве трансформатор потреблял на холостом ходу в несколько раз больше тока чем под нагрузкой. Мы долго бились разбираясь почему так, но все таки нашли причину. Ни какой диод, ни какой симистор не проводит в обратном направлении! На этом основывается работа полупроводниковых диодов.

Любой симистор можно представить двумя тиристорами, включенными встречно-параллельно и пропускает он ток в обоих направлениях, то есть симистор проводит ток как от анода к катоду, так и от катода к аноду.

Это самое главное его свойство и этим, собственно, симистор отличается от тиристора тиристоры в открытом состоянии проводят ток только в одном направлении. Я хотел обратить внимание на такой факт. С вашей цитаты


Заменить реле на симистор, тиристор… Возможно?

В последнее время набрали популярность твёрдотельные реле. Для очень многих устройств силовой электроники твёрдотельные реле стали просто необходимы. Их преимущество в несоизмеримо большем количестве срабатываний, по сравнению с электромагнитными реле и большой скоростью переключений. С возможностью подключения нагрузки в момент перехода напряжения через ноль, тем самым избегая тяжёлых пусковых токов.

Доброго времени суток! Подскажите добры люди, можно ли заменить реле на симисторы или тиристоры в стабилизаторе напряжения.

ВРемонт.su — ремонт фото видео аппаратуры, бытовой техники, обзор и анализ рынка сферы услуг

Твердотельное реле ТТР — прибор из серии электронных компонентов немеханического действия. Отсутствие механики открывает больше возможностей любителям электроники сделать твердотельное реле своими руками для личного пользования. Если большая часть подобной электроники традиционно содержит подвижные детали контактных групп, твердотельное реле таких деталей не имеет совсем. Коммутация цепи схемой устройства осуществляется по принципу электронного ключа. А роль электронных ключей обычно исполняют встроенные в тело реле полупроводники — силовые транзисторы, симисторы, тиристоры. Прежде чем пытаться изготовить твердотельное реле самостоятельно, логично ознакомиться с базовой конструкцией подобных устройств, понять принцип их функционирования. Среди механических конструкций найти реле с подобными параметрами реально не представляется возможным. Вообще, преимущества относительно механических собратьев у твердотельных реле выражаются внушительным списком. Условия эксплуатации для ТТР практически не ограничивают применение этих устройств.

Ардуино управление реле

Все знают, что выводы Arduino способны подавать напряжение в 3,3В или в 5В на подключенные к ним модули или датчики. К примеру, мы можем подключить к нашему микроконтроллеру датчики температуры и влажности, и дисплей — получится миниатюрная метеостанция с выводом данных на экран; или можем измерять расстояние до различных объектов при помощи датчика ультразвука. Однако, как быть с управлением освещением? Ведь питания от Arduino хватает на обычные светодиоды, но не на лампочки будь то накаливания, энергосберегающие или светодиодные.

Недавно у меня был непростой гарантийный случай с некоторыми контроллерами нашего производства.

Твердотельное реле своими руками: инструкция по сборке и советы по подключению

Для управления мощной нагрузкой через Андуино или любой другой микроконтроллер, в одной из статей я использовал реле модули, построенные на электромеханическом реле. При очень частом срабатывании механических контактов, они могут изнашиваться, тем самым влиять на работу того устройства, в котором применяется данное реле. Что бы избавится от этого недостатка, можно использовать твердотельное реле, в котором нет механических контактов. На практике подобные заводские реле стоят дорого, поэтому попробуем собрать самодельное твердотельные реле, на основе симистора, которым будем управлять мощной нагрузкой через Ардуино. Помимо отсутствия механических контактов, твердотельное реле имеет ещё ряд преимуществ: — Имеют меньшие габариты; — Высокая скорость переключения; — Бесшумность — поскольку нет движущихся механических контактов, реле не создаёт звукового шума; — При переключении нет скачка напряжения и не возникают радиопомехи; — Отсутствие искры между контактами позволяет использовать этот тип реле во взрыво- и пожаро- опасном окружении. Заводское твердотельное реле стоит дороже электромеханического, что затрудняет использовать его в радиолюбительских конструкциях.

ВРемонт.su — ремонт фото видео аппаратуры, бытовой техники, обзор и анализ рынка сферы услуг

Это, кстати, уменьшает скорость срабатывания реле, увеличивает искрение на контактах при размыкании и сокращает срок его службы, поэтому в целом так делать не рекомендуется. При чём тут скорость? Вся разница в этом. Войдите , пожалуйста. Хабр Geektimes Тостер Мой круг Фрилансим.

А если к примеру использовать симистор вместо реле (мощность современных симисторов вполне позволяет) в утройстве защиты от.

Твердотельное реле своими руками

Все размещаемые материалы отражают исключительно мнения их авторов и могут не совпадать с мнением Администрации форума ХоумДистиллер. Форум самогонщиков, пивоваров, виноделов Оборудование Приборы и электр он ика. Zapal Модератор Амурская область Все сетуют — с электроникой не знакомы, что делать???

Заменить реле на симистор, тиристор… Возможно?

By promavt , November 5, in Схемотехника для начинающих. Есть большая проблема с реле, постоянно подгорают и прочая дребедень. Хочу сделать замену реле на симисторы, мощность которую коммутируют реле 2,5 Ква, ток переменный, напряжение в, причём подключается к нагрузке оба провода ноль и фаза, то есть реле выполняет функции виключателя. Нагрузка ТЕН. Подскажите пожалуйста какой симистор из импортных применить и как составить схему чтоб было эквивалентно по коммутации реле, в обязательном порядке нужно разрывать оба провода ноль, фаза или достаточно коммутировать один провод?. Мы принимаем формат Sprint-Layout 6!

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

Твердотельное реле может отличаться по внешнему виду, однако принцип работы у них один и тот же Этот современный полупроводниковый элемент, имеющий в своем составе особо мощные силовые ключи на тиристорах, симисторах, или же транзисторах силовых. Такие реле самый подходящий вариант для замены обычных классических электромагнитных пускателей и контакторов, так как они обеспечивают наиболее надежный и безопасный способ подключения. Элементная база данного радиоэлектронного модуля, в не независимости от производителя, можно сказать относительна постоянна, иногда только имеются небольшие отличительные моменты. Входная цепь устройства состоит из привычного сопротивления, которое соединено последовательно с общим оптическим изолятором, или же обладает более сложной конструкцией, имеющей в своем составе регулятор тока и защиту от обратной полярности. С помощью схемы можно без ошибок подключить твердотельное реле. Твердое реле можно, не только купить, но и попробовать изготовить самостоятельно. Работы по его сборке не трудные, и практически каждый радиолюбитель в состоянии сделать для себя простой вариант конструкции.

Запросить склады. Перейти к новому. Симистор или реле?


как проверить, принцип работы, характеристики

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.

Содержание статьи

  • 1 Что это за устройство, его обозначение
  • 2 Где используется и как выглядит
  • 3 Принцип работы симистора
  • 4 Сигналы управления
  • 5 Как проверить симистор
    • 5.1 С мультиметром
    • 5.2 С лампочкой и батарейкой
  • 6 Как избежать ложных срабатываний
  • 7 Особенности монтажа

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.

Проверяем мультиметром

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:

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.

Твердотельное Реле Схема Принципиальная — tokzamer.ru

Для проверки открытия симистора необходимо использовать мегомметр. Это устройство бывает двух видов: внутреннего и внешнего.

Преимущества и недостатки

Особенности процесса изготовления

Нагрузка нагревательного элемента составляет Вт.

Вход — это первичная цепь, в которой устанавливается постоянное сопротивление.

В обычных для приведения какой-либо электрический механизм в действие используются контакты, которые периодически замыкаются и размыкаются.

Выходная мощность порядка Вт. Здесь в схеме два варианта входа: ввод управления напрямую к диоду оптрона и входной сигнал подающийся через транзистор. Коммутация электроцепей в этом приборе выполняется по принципу электронного ключа, выполненного на полупроводниках.

Рекомендации о выборе кулеров приводятся в технической документации на конкретное твердотельное реле, поэтому давать универсальные советы нельзя. Соблюдая определенный ряд условий, твердотельные реле можно использовать для пуска асинхронных двигателей.

Похожие записи


Поэтому существует максимально возможная задержка выключения между удалением входного сигнала и отключением тока нагрузки в один полупериод. Между цепями управления и нагрузкой качественная изоляция. Эти реле, работающие бесшумно, являются хорошей заменой контакторам и пускателям. Такой же принцип регулировки используется в бытовых диммерах для освещения. Когда сигнал входного напряжения постоянного тока удаляется, выход не отключается внезапно, так как после срабатывания проводимости тиристор или триак, используемый в качестве переключающего устройства, остается включенным в течение оставшейся части полупериода, пока токи нагрузки не упадут ниже удерживающих устройств тока, в этот момент он выключается.

Видео: тестирование твердотельного реле. Нужно выделить такие свойства твердотельных реле: При помощи оптической развязки обеспечивается изоляция различных цепей электронного устройства. В твердотельных моделях эту роль выполняют тиристоры, транзисторы и симисторы.

Виды устройств

Для корректной работы твердотельного реле при маленьких токах нагрузки соизмеримых с током утечки необходимо устанавливать шунтирующее сопротивление параллельно нагрузке. В соотношении с методом коммукации выделяют: устройства, выполняющие нагрузки емкостного типа, редуктивного типа, слабой индукции; реле со случайным или мгновенным включением, используются в том случае, когда требуется мгновенное срабатывание; реле с наличием фазового управления, позволяют производить настройку нагревательных элементов, ламп накаливания.

Остальное наглядно демонстрирует схема: Схема включения твердотельного реле Характеристики Естественно, у каждой фирмы, предлагающей такие приборы, свои параметры и модели. А теперь давайте рассмотрим более детально процесс изготовления устройства.

Параметры мощности — от 3 до 32 Вт.

Обобщённая схема ТТР, наглядно показывающая, каким образом функционирует электронный прибор: 1 — источник напряжения управления; 2 — оптопара внутри корпуса реле; 3 — источник тока нагрузки; 4 — нагрузка Проходящий через фотодиод ток приходит на управляющий электрод ключевого транзистора или тиристора. Чтобы избежать возникновения перенапряжений при использовании реле, следует обязательно приобрести варистор или предохранитель быстрого действия. Выбор и покупка твердотельного реле Чтобы купить твердотельное реле, следует обратиться в специализированный магазин электроники, в котором опытные специалисты помогут подобрать устройство, в соотношении с необходимой мощностью.

Характеристики твердотельного реле

Сначала давайте рассмотрим входные характеристики оптоизолятора MOC доступны другие опто-триаки. В устройствах которые работают при переменном токе это тиристор или симистор, а для приборов с постоянным током — транзистор. От типа и особенностей развязки зависят общие конечные характеристики прибора и особенности его работы.

Отличия несущественные, на работу не влияют никак. Высокий уровень быстродействия позволяет избежать дребезга контактов во время работы устройства.

Комментарии

Таким образом, при использовании ТТР следует обращать внимание на характеристики переключаемых напряжений. Такие схемы отличаются высокой сложностью и лучше купить готовый прибор. Остальное наглядно демонстрирует схема: Схема включения твердотельного реле Характеристики Естественно, у каждой фирмы, предлагающей такие приборы, свои параметры и модели. Например, во время эксплуатации мощных устройств возникает необходимость в применении дополнительного элемента для отвода тепловой энергии.

симистор против реле

симистор против реле Твитнуть

январь 2020 г.
AutomatedBuildings.com

Сетевые шлюзы Babel Buster: большие возможности. Маленькая цена.
Control Solutions, Inc. – Миннесота

(Нажмите Сообщение для получения дополнительной информации)


Триак против реле

 Когда предпочесть симистор реле?

Моника Мусиелак
Менеджер по продукции,
Global Control 5

Артикул
Интервью
Выпуски
Новые продукты
Отзывы

Редакция
События
Спонсоры
Поиск по сайту
Информационные бюллетени

Архив
Прошлое Проблемы
Дом
Редакторы
ОБРАЗОВАНИЕ

Обучение
Ссылки
Программное обеспечение
Подписаться

Триаки полупроводниковые устройства, предназначенные для управления уровнем распределения Переменный ток, потому что в твердотельном состоянии его работа бесшумна. Тогда как реле являются электромеханическими устройствами и могут работать с переменным и постоянным током ток, но когда они работают, вы можете услышать «щелчок». Из-за тех особенности, мы используем симисторы или реле для разных целей.

Реле работают просто – при подаче питания на катушку контакты замыкаются. Контакты разомкнутся, когда вы обесточите катушку. Вам понадобится простой транзистор, чтобы управлять им. Одна вещь, которая может случиться, это индуктивная откат; если ключ в цепи сначала замкнут, а затем немедленно открыт, произойдет мгновенное падение тока. К чтобы предотвратить эту ситуацию, вам нужно будет добавить пренебрежение.

Другой дело в том, что контакты реле не являются неуязвимыми; если открыть контакт под нагрузкой его можно сломать и он больше не раскроется. На с другой стороны, если используется реле, рассчитанное на мощность, и вы пытаетесь переключить слабые сигналы, контакты со временем могут загрязниться и не получить хороший контакт между контактами.

Один одной из самых больших особенностей симисторов является бесшумность, благодаря их твердое состояние. Триаки могут использоваться как PWM (широтно-импульсная модуляция) для приводы регулирующих клапанов в радиаторном отоплении. Потому что там нет индуктивной связи, симисторы можно использовать в опасных условиях, особенно во взрывоопасных средах, где искровое реле контакты совсем нет.

Триаки выходы имеют гораздо более длительный срок службы, чем реле. Потому что они построены полупроводников, они могут длиться миллионы циклов. Чтобы поместить это в точки зрения, давайте представим, что вам нужно управлять ШИМ-приводом, чтобы управление отоплением; будет работать с частотой 1Гц (один раз в второй). Реле обычно выдерживает 100 000 циклов, что дает около 1 дня и 4 часов работы и постоянный щелкающий шум. Симистор может last/work миллионы циклов, и тихо.

Итак: когда вам нужен тихий и часто работающий выход, вы должны выбрать триак. Лучше всего использовать в гостиничных номерах или любом другом месте, где вам нужно управлять светом или отоплением и т. д. молча. В остальных случаях необходимо рассчитать, что будет лучше для вашего приложения.

Global Control 5 предлагает два модуля ввода/вывода iSMA с симисторными выходами: iSMA-B-4TO-H и iSMA-B-4TO-H-IP.

Если вам нужна дополнительная информация о iSMA I/O модулей обращайтесь: [email protected]
или посетите наш сайт: https://gc5.pl/en/produkt/mini-4to-h/#product-header


О Автор:

Моника Musielak — менеджер по продукту, отвечающий за модули ввода-вывода iSMA и HMI. панели в Global Control 5. Делала первые шаги в электронике мире, работая менеджером по маркетингу продуктов с дисплеями. Теперь она расширяет свои знания в мире BMS.

нижний колонтитул


[Нажмите на баннер, чтобы узнать больше]

[Домашняя страница]  [The Automator]  [О нас]  [Подписаться ]  [Контакты Нас]

Как собрать своими руками твердотельное реле с помощью TRIAC

Автор Рави Сингх

Делиться Твитнуть Делиться Делиться Делиться Электронная почта

Твердотельные реле

обеспечивают более эффективное переключение для проектов автоматизации умного дома. Создайте свой собственный самодельный SSR, следуя этому руководству.

Вы можете купить как механические, так и твердотельные релейные модули. Однако твердотельные реле новее и стоят немного дороже, чем традиционные модули релейных переключателей, которые вы, возможно, уже используете в своих интеллектуальных переключателях DIY или проектах домашней автоматизации.

В этом руководстве мы создадим твердотельное реле всего из нескольких доступных компонентов. Вы можете использовать эти самодельные твердотельные реле в производственной среде, а также в проектах домашней автоматизации или интеллектуальных переключателей.

В отличие от механических релейных переключателей твердотельное реле не имеет движущихся частей. Это похоже на сравнение механического жесткого диска и твердотельного накопителя, который намного быстрее и энергоэффективнее.

Точно так же твердотельное реле (ТТР) работает быстрее и не потребляет энергии, когда оно не используется или выключено. Он работает или включается, когда триггерное напряжение обеспечивается подключенным MCU. Самое главное, твердотельное реле занимает меньшую площадь и не издает щелчков при срабатывании.

Твердотельное реле также можно использовать для индуктивного переключения нагрузки. Тем не менее, вы должны добавить снабберную цепь к твердотельному реле, чтобы предотвратить повреждение симистора (триода для переменного тока). Это может не требоваться в некоторых TRIACS, таких как BTA16.

Кроме того, изготовление твердотельного реле дешевле, чем его покупка или создание модуля механического реле. Мы создали несколько и использовали их в производственной среде в течение последних нескольких месяцев. На сегодняшний день они работают более плавно и без проблем.

Вы можете выбрать одноканальное, двухканальное или многоканальное твердотельное реле в зависимости от ваших требований. Для сборки одноканального твердотельного реле вам потребуются следующие компоненты:

  • 220 Ом ¼ ватт резистор
  • 1K ¼ ватт резистор
  • BT136 или аналогичный TIAC
  • MOC3021 OptoCoupler
  • винтовой терминал
  • MALE-PIN-PNA-PNA-PNA-PNA-PNA-PNA-PNA-PNA-PNE-PNE-PNE-PNE-PNER
  • .0239 6-контактная база ИС (дополнительно)
  • Радиатор (дополнительно, но рекомендуется для управления более тяжелыми нагрузками)
  • Светодиод (дополнительно)
  • Паяльник и припой

Вам также необходимо научиться паять, если вы Я никогда не делал этого раньше, для сборки твердотельного релейного модуля своими руками.

Шаг 1. Припаяйте компоненты к печатной плате

Возьмите печатную плату общего назначения и подключите все компоненты, как показано на следующей схеме.

Так должно выглядеть после сборки и пайки необходимых компонентов на плате.

Для проверки самодельного твердотельного реле вам понадобится несколько проводов и блок питания на 3,3 В или 5 В. Вы можете использовать любую батарею на 3,3 В или микроконтроллер, например NodeMCU, D1 Mini, Arduino Uno и т. д., для подачи триггерного напряжения, необходимого для тестирования переключателя твердотельного реле.

Проверка твердотельного реле и его установка связаны с источником питания 110–240 В переменного тока. Пожалуйста, продолжайте, только если вы знаете, что делаете. Это может быть смертельным, если не сделать это осторожно.

  1. Получите плату расширения и убедитесь, что она не подключена к розетке переменного тока.
  2. Приобретите устройство переменного тока, например вентилятор или лампочку.
  3. Возьмите два провода и подключите их к нагрузке переменного тока, например. вентилятор или лампочка.
  4. Подсоедините один из проводов, подключенных к нагрузке переменного тока, к винтовой клемме твердотельного реле (T1).
  5. Возьмите еще один провод и подключите один конец к винтовой клемме твердотельного реле (T2), а другой — к гнезду платы расширения. Это должно выглядеть так, как показано на следующей диаграмме. Убедитесь, что соединения надежны, чтобы избежать короткого замыкания.
  6. Теперь подключите две клеммы батареи 3,3 В или клеммы MCU 3,3 В и GND к входным контактам твердотельного реле, как показано на схеме. Если вы используете MCU, используйте провода DuPont. Также убедитесь, что полярность правильная, как показано на схеме.
  7. Подключите плату расширения к выключателю переменного тока и включите его.
  8. Нагрузка должна включиться. Если отключить питание 3,3 В от входных клемм твердотельного реле, нагрузка должна отключиться.

Работа твердотельного реле

Когда на твердотельное реле подается напряжение 3,3 В или триггерное напряжение, внутренний светодиод или ИК-светодиод в оптроне включается и начинает излучать свет на оптический датчик, подключенный к контактам 4 и 6.

В результате сопротивление между контактами 4 и 6 становится низким, что приводит к срабатыванию симистора и подключенной нагрузке переменного тока. Оптопара помогает разделить высоковольтные и низковольтные цепи, защищая Arduino или микроконтроллер от любых помех или повреждений.

Теперь вы можете подключить твердотельное реле к Arduino или другому микроконтроллеру. Вместо трех перемычек для механического реле вам нужны только две для твердотельного реле: одна для входного сигнала (3,3 В) и другая для земли (GND).

В зависимости от нагрузки вы можете выбрать симисторы с более высокой нагрузкой, такие как BTA16, с радиатором для создания твердотельных реле для больших нагрузок (2000 Вт и более). Не забудьте использовать снабберную схему, если вы собираетесь использовать твердотельное реле для индуктивного переключения нагрузки, например, для двигателя или насоса.

Вы можете использовать эти твердотельные релейные модули в своих проектах умного дома. Вы можете проектировать модули интеллектуальных переключателей на базе ESP12 со встроенным твердотельным реле, используя инструмент для создания эскизов электроники Fritzing. После разработки вы можете заказать печать печатной платы у поставщика услуг по прототипированию/производству печатных плат или просто продолжать использовать печатные платы общего назначения.

Вы можете использовать это реле для создания интеллектуального выключателя освещения с датчиком движения или выключателя Wi-Fi и установить их дома или в офисе. Интеллектуальные устройства могут помочь вам в значительной степени сократить потери энергии, помимо того, что они удобны в использовании. Кроме того, вы также можете настроить сервер Home Assistant на Raspberry Pi, чтобы добавить автоматизации.

Теперь, когда вы научились создавать твердотельные реле, вы можете заменить механические реле твердотельным реле для эффективного переключения и предотвращения щелчков. Имея меньшую площадь по сравнению с механическими реле, вы можете проектировать и создавать прототипы или интеллектуальные переключатели в гораздо меньших 3D-печатных корпусах для вашего проекта умного дома.

Микроконтроллер

— ESP8266 — IoT — Выключатель света / симистор против реле

Вопрос

Изменено 1 год, 4 месяца назад

Просмотрено 141 раз

\$\начало группы\$

Все коммутаторы IoT (AC), которые я видел до сих пор, основаны на реле, и я делал некоторые из них для своего дома. Для цепей с небольшими нагрузками (лампочки макс. 100 Вт, 110 В переменного тока) безопасно ли использовать симистор вместо реле, заключенного в распределительную коробку?
Я хотел бы иметь четыре цепи общей мощностью не более 500 Вт, 110 В переменного тока, и в этом случае размер 4 реле затруднил бы установку. Я планировал пойти с симисторами/оптопарами, сделать переднюю панель управления из алюминия и разместить там весь симистор, чтобы использовать его как элемент рассеивания тепла…
Я видел несколько диммеров, использующих этот маршрут, но я никогда не видел коммутатора IoT, использующего его. Это связано только со стоимостью? Любые советы по этому поводу? Нет необходимости в схемах или деталях, просто советы, связанные с рисками такого использования.
Я знаю, что есть много пунктов, связанных с реле и симисторами в целом, но я хотел бы получить несколько советов, чтобы приложить их к распределительной коробке.

  • микроконтроллер
  • триак

\$\конечная группа\$

1

\$\начало группы\$

Симистор должен работать нормально, но нужно позаботиться об отводе тепла.

Причина, вероятно, связана со стоимостью/простотой, хотя симистор (правильно спроектированный) со временем будет более надежным, чем реле.

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Симистор против реле: Для принятия звонка необходимо учитывать следующие параметры:

  1. Стоимость
  2. Требования к пространству
  3. Термики
  4. Циклы переключения
  5. Залипание контактов
  6. Невосприимчивость к линейному шуму/пикам

Реле представляют собой металлические контакты, которые активируются при пропускании тока через его обмотку. Это дает путь с очень низким сопротивлением и подходит для более высоких токов. Преимущество в первую очередь заключается в том, что вам не нужно много охлаждающих компонентов. Компактное реле легко выдерживает 10-15 ампер, не сильно нагреваясь. В зависимости от конкретного применения преимуществами использования реле являются низкая стоимость, меньший размер, лучшие тепловые характеристики и невосприимчивость к линейным помехам.

Основными проблемами реле являются ограниченные рабочие циклы и заедание контактов при работе с емкостными нагрузками.

Симисторы можно использовать без радиаторов или активного охлаждения для малых токов (<0,5 А). Типичное падение напряжения на них составляет 1 вольт. Это означает большее рассеивание тепла по мере увеличения вашего текущего потребления. Вы также можете отказаться от пассивного охлаждения для более высоких токов, но размер радиатора будет увеличиваться для более высоких токов. Симисторы также позволяют управлять фазой для диммирования определенных нагрузок (обычно используются для управления скоростью двигателя, диммирования ламп накаливания, диммирования совместимых светодиодов и т. д.). У вас есть практически неограниченные циклы переключения с симистором, и нет проблем с залипанием контактов. Однако одной из проблем может быть линейный шум, который может привести к ложному срабатыванию симистора. Этого можно избежать, если вы используете подходящий симистор или демпфер для поглощения этих пиков.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *