الخط الساخن للخدمة
شروط توصيل الثايرستور: أولًا، يجب تطبيق جهد أمامي بين قطبي الثايرستور الموجب والسالب؛ ثانيًا، يجب أيضًا تطبيق جهد أمامي على البوابة. يجب استيفاء كلا الشرطين معًا ليدخل الثايرستور في حالة التوصيل.
مقوم تحكم سيليكون أحادي الاتجاه Slkor BTB16-800B SCR TO-263
ببساطة، لكي يقوم الثايرستور بتوصيل:
(1) يجب تطبيق الإشارة؛
(2) يجب أن يكون الأنود عند جهد أعلى من الكاثود (أي يجب أن يوجد جهد أمامي بينهما).
بمجرد توصيل الثايرستور، فإنه يبقى موصلاً حتى لو انخفض جهد البوابة أو أُزيل. ببساطة، يبقى في وضع التشغيل حتى مع انقطاع الإشارة.
شروط إيقاف تشغيل الثايرستور: قم بخفض أو إزالة الجهد الأمامي بين الأنود والكاثود، بحيث ينخفض تيار الأنود إلى ما دون الحد الأدنى لتيار الإمساك.
للتبسيط:
● لتشغيل الثايرستور، فإنه يحتاج إلى إشارة وأن يكون الأنود عند جهد أعلى من الكاثود.
● بمجرد تشغيله، فإنه يبقى قيد التشغيل حتى لو تمت إزالة الإشارة (إشارة واحدة كافية لتشغيله).
● لإيقاف تشغيله، قم بقطع مصدر الطاقة عن دائرة الأنود-الكاثود أو اجعل جهد الأنود أقل من جهد الكاثود.
● الثايرستور أحادي الاتجاه يشبه الصمام الثنائي القابل للتحكم، حيث يتم التحكم في توصيله بواسطة إشارة. وبالتالي، يسمح بمرور التيار المستمر دون عوائق؛ أما بالنسبة للتيار المتردد، فيُوصل خلال نصف الدورة الموجبة وليس نصف الدورة السالبة (حيث يعمل الصمام الثنائي هنا كمقوّم).
يمكن للثايرستور ثنائي الاتجاه (الترياك) توصيل التيار المتناوب.
تحليل حالة دوائر التحكم بالثايرستور
الثايرستورات أحادية الاتجاه (المكونات التي يمكنها التحكم في الثنائيات)
مفتاح إلكتروني يتم التحكم فيه بالضوء
● مفتاح إلكتروني مُتحكم به بالضوء يستخدم توصيل وحجب الثايرستور لتشغيله وإيقافه. يتم التحكم في توصيل وحجب الثايرستور بواسطة شدة الضوء الطبيعي (أو الضوء الاصطناعي).
● هذا الجهاز مناسب لإضاءة الشوارع، أو أضواء ممرات السكن، أو الإضاءة في الأماكن العامة الأخرى، حيث يتم إيقاف تشغيله تلقائيًا أثناء النهار وتشغيله في الليل لتوفير الكهرباء.
مبدأ العمل:
كما هو موضح في الرسم التخطيطي للدائرة أعلاه:
1. يتم تحويل 220 فولت تيار متردد إلى جهد تيار مستمر نابض من خلال المصباح H وتصحيح الجسر الكامل، ليكون بمثابة تحيز أمامي (حوالي 300 فولت تيار مستمر نابض). عندما يمر هذا التيار عبر الصمام الثنائي للثايرستور أحادي الاتجاه VS إلى الطرف الآخر، يضيء المصباح. ولتحقيق ذلك، يجب أن تستقبل بوابة الثايرستور جهد إشارة، مما يتطلب توصيل الترانزستور 9014.
2. كيف يعمل 9014؟
يُقسّم التيار المستمر النابض بجهد 300 فولت بواسطة R1 (100 كيلو أوم)، وR2 (470 كيلو أوم)، وD (المقاوم الضوئي). في هذه الأثناء، يُشكّل R1 وDW (ثنائي زينر) مُقسّم جهد، ويُثبّت DW الجهد عبر R2 والمقاوم الضوئي عند 6.8 فولت، مُهيئًا الترانزستور للتوصيل.
● خلال النهار، عندما يتجاوز السطوع مستوى معينًا، تُظهر المقاومة الضوئية D مقاومة منخفضة (≤1 كيلو أوم). ينخفض جهد 6.8 فولت بالكامل عبر قاعدة الترانزستور، مما يؤدي إلى فصل الترانزستور V (تفصل ترانزستورات NPN عند مستويات عالية). لا يتدفق أي تيار من باعثه، لذا يبقى الثايرستور أحادي الاتجاه VS معطلاً بسبب نقص تيار التشغيل، ولا يضيء المصباح H. يحدّ كل من المقاومة R1 وثنائي زينر DW من جهد انحياز الترانزستور إلى ما لا يزيد عن 6.8 فولت، مما يحمي الترانزستور.
● في الليل، عندما ينخفض السطوع عن مستوى معين، تُظهر المقاومة الضوئية D مقاومة عالية (≥100 كيلو أوم). هذا يُؤدي إلى توصيل الترانزستور V للأمام (ترانزستورات NPN تُوصل عند مستويات منخفضة)، بجهد يقارب 0.8 فولت عند الباعث، مما يُحفز الثايرستور VS على التوصيل وإضاءة المصباح H.
● التركيب والتصحيح: أثناء التركيب، ضع لوحة الدائرة المطبوعة الملحومة في علبة بلاستيكية شفافة وثبّتها. وصّلها على التوالي مع مصباح التحكم H، وضعها بحيث تكون مواجهة للسماء أو لمنطقة ساطعة بالقرب من نافذة المبنى المتلقية للضوء، مع تجنب التعرض المباشر لأضواء الليل في نطاق 3 أمتار.
● يجب إجراء التصحيح عند الغسق. اضبط مقاومة RP بحيث يضيء المصباح H المُتحكَّم به بمستوى سطوع مناسب.
إضاءة التأخير البسيطة
● مبدأ الدائرة: دائرة ضوء التأخير هذه موضحة في الرسم التخطيطي المرفق، مع دائرة التأخير داخل المربع المتقطع. في الرسم التخطيطي، يُمثل K مفتاحًا.
● عندما يكون K مغلقًا، يتدفق التيار مباشرة عبر K لإضاءة المصباح، وتظل الدوائر الأخرى غير نشطة.
● عند إيقاف تشغيل K، يُقوّم الصمام الثنائي جهد 220 فولت. من جهة، يشحن المكثف C عبر R1؛ وأثناء عملية شحن C، لا يمر تيار عبر R2، فيبقى الترانزستور V مفصولاً. من جهة أخرى، يُوفّر هذا الجهد جهد تشغيل للثايرستور SCR عبر R3 وR4، مما يُبقي الثايرستور موصلاً. وهكذا، يبقى الضوء مضاءً لفترة بعد إطفائه.
● بمجرد شحن المكثف C بالكامل، يتدفق التيار عبر R1 وR2 إلى قاعدة الترانزستور V، مما يحوله من حالة القطع إلى حالة التوصيل. عندما يكون الترانزستور موصلاً، يتدفق التيار عبر المصباح إلى R3، ثم عبر الترانزستور إلى القطب السالب. عند هذه النقطة، ونظرًا لانخفاض معاوقة الترانزستور، لا يتدفق التيار عبر R4 إلى بوابة الثايرستور، فينطفئ الثايرستور SCR. نظرًا لتدفق التيار عبر المصباح ومقاومة R3 (220 كيلو أوم) العالية، يكون الجهد عبر المصباح منخفضًا جدًا، وينطفئ الضوء.
● خلال فترة التأخير بعد إطفاء الضوء في هذه الدائرة، يتم تحديد وقت التأخير بقيم المقاومة R1 والمكثف C.
● تستخدم هذه الدائرة ثايرستورًا أحادي الاتجاه. خلال فترة التأخير بعد إطفاء الضوء، يكون سطوع المصباح نصف سطوعه تقريبًا عند تشغيله بالكامل، مما يُلبي احتياجات المستخدمين البصرية مع توفير الطاقة.
● إنتاج الدائرة: بالنسبة للثايرستور أحادي الاتجاه SCR في هذه الدائرة، استخدم MCR100-8 بجهد لا يقل عن 600 فولت. يجب ألا تتجاوز طاقة المصباح 100 واط. الثنائي VD هو 1N4007، والترانزستور V هو C1815. جميع المقاومات هي مقاومات كربونية غشائية بقدرة 1/8 واط.
2. الثايرستورات ثنائية الاتجاه (المكونات التي يمكنها التحكم في التيار المتردد)
فيما يلي دائرة الثايرستور ثنائية الاتجاه الكلاسيكية، والتي تستخدم عزل المقرن الضوئي للتحكم في دوائر الجهد العالي باستخدام إشارات الجهد المنخفض، مما يتيح تعتيم الأضواء بشكل مستمر.




粤公网安备44030002007346号