TRIAC - הגדרה, יישומים ועבודה

נסה את הכלי שלנו לביטול בעיות





TRIAC (Triode for AC) הוא מכשיר המוליכים למחצה שנמצא בשימוש נרחב ביישומי בקרת חשמל ומיתוג. הוא מוצא יישומים במיתוג, בקרת פאזה, עיצוב מסוקים, בקרת זוהר במנורות, בקרת מהירות במאווררים, מנועים וכו '. מערכת בקרת הכוח נועדה לשלוט ברמת ההפצה של AC או DC. ניתן להשתמש במערכות בקרת כוח כאלה כדי להחליף חשמל למכשירים באופן ידני או כאשר רמות הטמפרטורה או האור חורגות מרמה קבועה מראש.

טריאק



TRIAC שווה ערך לשני SCR המחוברים במקביל הפוך לשערים המחוברים יחד. כתוצאה מכך, ה- TRIAC מתפקד כמתג דו כיווני להעברת הזרם לשני הכיוונים לאחר הפעלת השער. TRIAC הוא מכשיר בעל שלושה מסופים עם מסוף ראשי 1 (MT1), מסוף ראשי 2 (MT2) ושער. מסופי MT1 ו- MT2 משמשים לחיבור קווים פאזה ונייטרליים ואילו השער משמש להזנת הדופק המפעיל. השער יכול להיות מופעל על ידי מתח חיובי או מתח שלילי. כאשר מסוף MT2 מקבל מתח חיובי ביחס למסוף MT1 והשער מקבל טריגר חיובי, אז SCR השמאלי של ה- TRIAC מפעיל ומעגל מסתיים. אבל אם הקוטביות של המתח במסופי MT2 ו- MT1 היא הפוכה ומופעל דופק שלילי על השער, אז ה- SCR הנכון של Triac מוליך. כאשר זרם השער מוסר, ה- TRIAC מכבה. אז יש לשמור על זרם החזקה מינימלי Ih בשער כדי לשמור על ה- TRIAC.


מפעילה טריאק

בדרך כלל 4 מצבי הפעלה אפשריים ב- TRIAC:



טריאק-סימבול

טריאק-סימבול

  1. מתח חיובי ב- MT2 ודופק חיובי בשער
  2. מתח חיובי ב- MT2 ודופק שלילי בשער
  3. מתח שלילי ב- MT2 ודופק חיובי בשער
  4. מתח שלילי ב- MT2 ודופק שלילי בשער

גורמים המשפיעים על עבודה ב- TRIAC

שלא כמו SCR, TRIACS דורשים אופטימיזציה נכונה לתפקודו התקין. לטריאק יש חסרונות טבועים כמו אפקט Rate, אפקט Backlash וכו '. לכן תכנון של מעגלים מבוססי Triac זקוק לטיפול הולם.

דרגת השפעה משפיעה קשות על עבודתו של TRIAC

קיים קיבול פנימי בין מסופי MT1 ו- MT2 של הטריאק. אם מסוף MT1 מסופק עם מתח בעלייה חדה, הוא גורם לפריצת מתח השער. זה מפעיל את הטריאק ללא צורך. תופעה זו נקראת Rate effect. אפקט ה- Rate מתרחש בדרך כלל עקב הטרנזנטים ברשת וגם בגלל זרם זרם גבוה כאשר עומסי אינדוקציה כבדים מופעלים. ניתן לצמצם זאת באמצעות חיבור רשת R-C בין מסופי MT1 ו- MT2.

השפעת שיעור

השפעת שיעור

אפקט התגובה החמור הוא חמור במעגלי דימר המנורה:

אפקט הריסים בגב הוא היסטרזיס הבקרה החמור המתפתח במעגלי בקרת המנורה או בקרת המהירות באמצעות פוטנציומטר לשליטה על זרם השער. כאשר ההתנגדות של מד הפוטנטיו עולה למקסימום, בהירות המנורה פוחתת למינימום. כאשר הסיר מופנה לאחור, המנורה לעולם לא נדלקת עד שהתנגדות הסיר פוחתת למינימום. הסיבה לכך היא פריקת הקבל בטריאק. המעגלים העמומים של המנורה משתמשים ב- Diac כדי לתת דופק מפעיל לשער. לכן כאשר הקבל בתוך הטריאק מתפרק דרך הדיאק, מתפתח אפקט הריסים האחוריים. ניתן לתקן זאת על ידי שימוש בנגד בסדרה עם Diac או על ידי הוספת קבלים בין השער למסוף MT1 של Triac.


אפקט תגובת נגד

אפקט תגובת נגד

השפעת RFI על TRIAC

הפרעות בתדרי רדיו משפיעות קשות על תפקוד הטריאק. כאשר הטריאק מפעילה את העומס, זרם העומס עולה בחדות מאפס לערך גבוה בהתאם למתח האספקה ​​והתנגדות העומס. תוצאה זו היא יצירת דופקים של RFI. חוזק ה- RFI פרופורציונלי לחוט המחבר את העומס עם הטריאק. מדכא LC-RFI יתקן פגם זה.

עבודה של TRIAC

מוצג מעגל יישום פשוט של TRIAC. באופן כללי, ל- TRIAC יש שלושה מסופים M1, M2 ושער. TRIAC, עומס מנורה ומתח אספקה ​​מחוברים בסדרה. כאשר האספקה ​​פועלת במחזור חיובי, הזרם זורם דרך המנורה, הנגדים וה- DIAC (בתנאי שמסופקים פעימות הפעלה בסיכה 1 של מצמד האופטו וכתוצאה מכך סיכה 4 ו -6 מתחילים להתנהל) בשער ומגיעים לאספקה ​​ואז רק המנורה זוהרת חצי מחזור ישירות דרך מסוף M2 ו- M1 של ה- TRIAC. בחצי מחזור שלילי אותו הדבר חוזר. כך המנורה זוהרת בשני המחזורים בצורה מבוקרת, תלוי בפולסים המפעילים במבודד האופטו כפי שנראה בתרשים למטה. אם זה ניתן למנוע במקום למנורה הכוח נשלט וכתוצאה מכך בקרת מהירות.

מעגל טריאק

מעגל טריאק

TRIAC Wave Forms

TRIAC Wave Forms

יישומים של TRIAC:

TRIAC משמשים ביישומים רבים כגון דימומים קלים, בקרות מהירות למאווררים חשמליים ומנועים חשמליים אחרים ובמעגלי הבקרה הממוחשבים המודרניים של מכשירים ביתיים קטנים וגדולים רבים. הם יכולים לשמש גם במעגלי AC וגם DC אולם התכנון המקורי היה להחליף את השימוש בשני SCR במעגלי AC. ישנן שתי משפחות של TRIAC, המשמשות בעיקר למטרת יישום, הן BT136, BT139.

TRIAC BT136:

TRIAC BT136 היא משפחה של TRIAC, יש לה שיעור הנוכחי של 6AMPs. כבר ראינו יישום של TRIAC באמצעות BT136 לעיל.

תכונות של BT136:

  • הפעלה ישירה ממנהלי חשמל נמוכים וממשקי IC לוגיים
  • יכולת מתח חסימה גבוהה
  • זרם החזקה נמוך לעומסי זרם נמוכים ו- EMI הנמוך ביותר בהחלפה
  • מישורי מנוטרל לחוסן ואמינות במתח
  • שער רגיש
  • מפעילים את כל ארבעת הרבעים

יישומים של BT136:

  • שימוש אוניברסלי בשליטה מוטורית
  • החלפה למטרות כלליות

טריאק BT139:

TRIAC BT139 הוא גם תחת משפחת TRIAC, ויש לו שיעור נוכחי של 9AMPs. ההבדל העיקרי בין BT139 ל- BT136 הוא הקצב הנוכחי ו- BT139 TRIACS משמשים ליישומי הספק גבוה.

תכונות של BT139:

  • הפעלה ישירה ממנהלי חשמל נמוכים וממשקי IC לוגיים
  • יכולת מתח חסימה גבוהה
  • מישורי מנוטרל לחוסן ואמינות במתח
  • שער רגיש
  • מפעילים את כל ארבעת הרבעים

יישומים של BT139:

  • שליטה מוטורית
  • תאורה תעשייתית וביתית
  • חימום ומיתוג סטטי

אשראי צילום