בלוגים
בלוגים
עקרונות בסיסיים של תיריסטורים
2025-07-21 2453

תנאי הולכה של התיריסטור: ראשית, יש להפעיל מתח קדמי בין האנודה לקתודה של התיריסטור; שנית, יש להפעיל גם מתח קדמי על השער. שני התנאים חייבים להתקיים בו זמנית כדי שהתיריסטור ייכנס למצב הולכה.

1753151315137.jpg
מיישר בקרה חד-כיווני סיליקון SLCOR BTB16-800B TO-263 


במילים פשוטות, כדי שתיריסטור יוליך:

(1) יש להפעיל אות;

(2) האנודה חייבת להיות בפוטנציאל גבוה יותר מהקתודה (כלומר, חייב להתקיים מתח קדמי ביניהן).

ברגע שתיריסטור מוליך, הוא נשאר מוליך גם אם מתח השער מופחת או מוסר. במילים פשוטות, הוא נשאר דולק גם כאשר האות נעלם.

תנאי כיבוי של תיריסטור: הפחתה או הסרה של המתח הקדמי בין האנודה לקתודה, כך שזרם האנודה יירד מתחת לזרם ההחזקה המינימלי.


לפשט:

● כדי שתיריסטור יופעל, הוא זקוק גם לאות וגם לאנודה בפוטנציאל גבוה יותר מהקתודה.

● לאחר ההפעלה, הוא נשאר דלוק גם אם האות מוסר (מספיק אות בודד כדי להפעיל אותו).

● כדי לכבות אותו, יש לנתק את אספקת החשמל למעגל האנודה-קתודה או להפוך את פוטנציאל האנודה לנמוך יותר מפוטנציאל הקתודה.

● תיריסטור חד-כיווני הוא כמו דיודה נשלטת, כאשר ההולכה שלה נשלטת על ידי אות. לפיכך, הוא מאפשר לזרם ישר לעבור דרכו ללא הפרעה; עבור זרם חילופין, הוא מוליך במהלך חצי המחזור החיובי אך לא בחצי המחזור השלילי (הדיודה כאן פועלת כמיישר).


תיריסטור דו-כיווני (טריאק) יכול להוליך זרם חילופין.

ניתוח מקרה של מעגלי בקרת תיריסטורים

תיריסטורים חד כיווניים (רכיבים שיכולים לשלוט בדיודות)

מתג אלקטרוני מבוקר אור

● מתג אלקטרוני הנשלט על ידי אור משתמש בהולכה ובחסימה של תיריסטור כדי "להדליק" ו"לכבות". ההולכה והחסימה של התיריסטור נשלטות על ידי עוצמת האור הטבעי (או האור המלאכותי).

● מכשיר זה מתאים לפנסי רחוב, תאורת מסדרונות בחדרי מעונות או תאורה במקומות ציבוריים אחרים, והוא נכבה אוטומטית במהלך היום ונדלק בלילה כדי לחסוך בחשמל.

עקרון העבודה:

כפי שמוצג בתרשים המעגל למעלה:

1. מתח זרם חילופין של 220 וולט מומר למתח ישר פועם דרך נורה H ויישור גשר מלא, המשמש כמתח הטיה קדמי (כ-300 וולט ישר פועם). כאשר זרם זה זורם דרך הדיודה של התיריסטור החד-כיווני VS לקצה השני, הנורה נדלקת. כדי שזה יקרה, השער של התיריסטור חייב לקבל מתח אות, הדורש הולכה של טרנזיסטור 9014.


2. כיצד מתנהג ה-9014?

זרם ישר פועם של 300 וולט מחולק ב-R1 (100kΩ), R2 (470kΩ) ו-D (פוטו-נגד). בינתיים, R1 ו-DW (דיודת זנר) יוצרים מחלק מתח, ו-DW מהדק את המתח על פני R2 והפוטו-נגד ב-6.8 וולט, ומכין את הטרנזיסטור להולכת מתח.

● במהלך היום, כאשר הבהירות עולה על רמה מסוימת, הפוטורזיסטור D מציג התנגדות נמוכה (≤1kΩ). כל המתח של 6.8V יורד על בסיס הטרנזיסטור, מה שגורם לטרנזיסטור V להיחתך (טרנזיסטורי NPN נחתכים ברמות גבוהות). לא זורם זרם מהפולט שלו, ולכן התיריסטור החד-כיווני VS נשאר חסום עקב היעדר זרם טריגר, ונורה H אינה נדלקת. הנגד R1 ודיודת הזנר DW מגבילים את מתח ההטיה של הטרנזיסטור ללא יותר מ-6.8V, ומגנים על הטרנזיסטור.

● בלילה, כאשר הבהירות יורדת מתחת לרמה מסוימת, הפוטו-נגד D מציג התנגדות גבוהה (≥100kΩ). זה גורם לטרנזיסטור V להוליך קדימה (טרנזיסטורי NPN מוליכים ברמות נמוכות), עם כ-0.8V בפולט, מה שגורם לתיריסטור VS להוליך ולהדליק את הנורה H.

● התקנה וניפוי באגים: במהלך ההתקנה, יש להניח את לוח המעגל המודפס המולחם במארז פלסטיק שקוף ולאבטח אותו. יש לחבר אותו בטור עם נורת האור הנשלטת H, ולמקם אותו כך שיפנה לשמיים או לאזור מואר ליד חלון קליטת האור של הבניין, תוך הימנעות מחשיפה ישירה לאורות לילה בטווח של עד 3 מטרים.

● יש לבצע ניפוי באגים עם רדת החשיכה. כווננו את ההתנגדות של RP כך שהאור הנשלט H יידלק ברמת בהירות מתאימה.


תאורת השהייה פשוטה

● עקרון המעגל: המעגל של נורת השהייה זו מוצג בתרשים המצורף, כאשר מעגל ההשהיה מוקף במשבצת המקווקו. בתרשים, K הוא מתג.

● כאשר K סגור, זרם זורם ישירות דרך K כדי להדליק את הנורה, ומעגלים אחרים נשארים לא פעילים.

● כאשר K כבוי, מתח 220V מתיישר על ידי הדיודה. מצד אחד, הוא טוען את הקבל C דרך R1; במהלך תהליך הטעינה של C, לא זורם זרם דרך R2, ולכן הטרנזיסטור V נשאר מנותק. מצד שני, מתח זה מספק מתח טריגר ל-SCR של התיריסטור דרך R3 ו-R4, ושומר על התיריסטור מוליך. לפיכך, האור נשאר דולק למשך זמן מה לאחר כיבויו.

● לאחר שקבל C טעון במלואו, זרם זורם דרך R1 ו-R2 לבסיס הטרנזיסטור V, מה שהופך את טרנזיסטור V ממצב ניתוק להולכה. כאשר הטרנזיסטור מוליך, זרם זורם דרך הנורה ל-R3 ולאחר מכן דרך הטרנזיסטור לקוטב השלילי. בנקודה זו, מכיוון שלטרנזיסטור עכבה נמוכה, לא זורם זרם דרך R4 לשער התיריסטור, ולכן ה-SCR של התיריסטור כבה. מכיוון שזרם זורם דרך הנורה ול-R3 (220kΩ) יש התנגדות גבוהה, המתח על פני הנורה נמוך מאוד, והאור כבה.

● במהלך תקופת ההשהיה לאחר כיבוי האור במעגל זה, זמן ההשהיה נקבע על ידי ערכי הנגד R1 והקבל C.

● מעגל זה משתמש בתיריסטור חד-כיווני. במהלך תקופת ההשהיה לאחר כיבוי האור, בהירות המנורה היא כמחצית מבהירותה כאשר היא דולקת במלואה, מה שעונה על צרכי הראייה של אנשים תוך חיסכון באנרגיה.

● ייצור מעגל: עבור התיריסטור SCR החד-כיווני במעגל זה, השתמשו ב-MCR100-8 עם דירוג מתח של לפחות 600V. הספק הנורה לא יעלה על 100W. הדיודה VD היא 1N4007, והטרנזיסטור V הוא C1815. כל הנגדים הם נגדי סרט פחמן של 1/8W.


2. תיריסטורים דו כיווניים (רכיבים שיכולים לשלוט על זרם חילופין)

להלן מעגל תיריסטור דו-כיווני קלאסי, המשתמש בבידוד מצמד אופטי כדי לשלוט במעגלים במתח גבוה עם אותות מתח נמוך, מה שמאפשר עמעום רציף של אורות.

Related Recommendations
whatsapp

Service Hotline

tel: +86 755 83044319

WhatsApp

Whatsapp:+8618073002950