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사이리스터 전도 조건: 첫째, 사이리스터의 애노드와 캐소드 사이에 순방향 전압을 인가해야 합니다. 둘째, 게이트에도 순방향 전압을 인가해야 합니다. 사이리스터가 전도 상태가 되려면 두 조건이 동시에 충족되어야 합니다.
Slkor BTB16-800B 단방향 실리콘 제어 정류기 SCR TO-263
간단히 말해서, 사이리스터가 전도하려면:
(1) 신호가 적용되어야 합니다.
(2) 양극은 음극보다 더 높은 전위에 있어야 합니다(즉, 두 전극 사이에 순방향 전압이 존재해야 합니다).
사이리스터가 일단 도통되면 게이트 전압이 낮아지거나 제거되더라도 도통 상태를 유지합니다. 간단히 말해, 신호가 사라져도 도통 상태를 유지합니다.
사이리스터 턴오프 조건: 양극과 음극 사이의 순방향 전압을 줄이거나 제거하여 양극 전류가 최소 유지 전류 아래로 떨어지도록 합니다.
간단히 설명하면:
● 사이리스터가 켜지려면 신호와 양극이 모두 음극보다 높은 전위에 있어야 합니다.
● 한 번 켜면 신호가 제거되어도 계속 켜져 있습니다(단일 신호만 있어도 작동이 가능합니다).
● 이를 끄려면 양극-음극 회로의 전원 공급을 차단하거나 양극 전위를 음극 전위보다 낮추십시오.
● 단방향 사이리스터는 제어 가능한 다이오드와 유사하며, 신호에 의해 전도가 제어됩니다. 따라서 직류는 방해받지 않고 통과합니다. 교류의 경우, 양의 반주기 동안에는 전도되지만 음의 반주기에는 전도되지 않습니다(여기서 다이오드는 정류기 역할을 합니다).
양방향 사이리스터(트라이악)는 교류를 전도할 수 있습니다.
사이리스터 제어 회로의 사례 분석
단방향 사이리스터(다이오드를 제어할 수 있는 부품)
조명 제어 전자 스위치
● 광 제어 전자 스위치는 사이리스터의 전도 및 차단을 이용하여 "켜기"와 "끄기"를 수행합니다. 사이리스터의 전도 및 차단은 자연광(또는 인공광)의 세기에 따라 제어됩니다.
● 이 장치는 가로등, 기숙사 복도 조명 또는 기타 공공장소의 조명에 적합하며, 낮에는 자동으로 꺼지고 밤에는 자동으로 켜져 전기를 절약합니다.
작동 원리 :
위의 회로도에서 볼 수 있듯이:
1. 220V AC는 전구 H와 풀브리지 정류를 통해 맥동 DC 전압으로 변환되어 순방향 바이어스(약 300V 맥동 DC)로 사용됩니다. 이 전류가 VS 단방향 사이리스터의 다이오드를 통해 반대쪽 끝으로 흐르면 전구에 불이 들어옵니다. 이를 위해서는 사이리스터의 게이트에 신호 전압이 공급되어야 하며, 이를 위해 9014 트랜지스터가 도통되어야 합니다.
2. 9014는 어떻게 진행되나요?
300V 맥동 DC는 R1(100kΩ), R2(470kΩ), 그리고 D(포토레지스터)에 의해 분배됩니다. 한편, R1과 DW(제너 다이오드)는 전압 분배기를 형성하고, DW는 R2와 포토레지스터의 전압을 6.8V로 고정하여 트랜지스터가 도통될 수 있도록 준비합니다.
● 낮 동안 밝기가 일정 수준을 초과하면 포토레지스터 D는 낮은 저항(≤1kΩ)을 나타냅니다. 6.8V의 전압이 트랜지스터의 베이스에 모두 흐르면서 트랜지스터 V가 차단됩니다(NPN 트랜지스터는 높은 레벨에서 차단됩니다). 이미터에서 전류가 흐르지 않으므로 단방향 사이리스터 VS는 트리거 전류 부족으로 차단 상태를 유지하며, 전구 H는 켜지지 않습니다. 저항 R1과 제너 다이오드 DW는 트랜지스터의 바이어스 전압을 6.8V 이하로 제한하여 트랜지스터를 보호합니다.
● 야간에 밝기가 일정 수준 이하로 떨어지면 포토레지스터 D는 높은 저항(≥100kΩ)을 나타냅니다. 이로 인해 트랜지스터 V가 순방향으로 도통되고(NPN 트랜지스터는 낮은 전압에서 도통), 이미터 전압은 약 0.8V가 되어 사이리스터 VS가 도통하여 전구 H에 불이 켜집니다.
● 설치 및 디버깅: 설치 시, 납땜된 인쇄 회로 기판을 투명 플라스틱 케이스에 넣고 고정합니다. 제어등 H와 직렬로 연결하고, 하늘을 향하거나 건물의 수광창 근처 밝은 곳을 향하도록 배치하되, 3미터 이내의 야간 조명에 직접 노출되지 않도록 합니다.
● 디버깅은 해 질 무렵에 해야 합니다. 제어되는 조명 H가 적절한 밝기로 켜지도록 RP의 저항을 조정하세요.
단순 지연 조명
● 회로 원리: 이 지연등 회로는 첨부된 그림과 같으며, 지연 회로는 점선 상자 안에 있습니다. 그림에서 K는 스위치입니다.
● K가 닫히면 전류가 K를 통해 직접 흘러 전구를 켜고 다른 회로는 비활성화됩니다.
● K가 꺼지면 220V 전압이 다이오드에 의해 정류됩니다. 한편으로는 R1을 통해 커패시터 C를 충전합니다. C가 충전되는 동안 R2에는 전류가 흐르지 않으므로 트랜지스터 V는 차단된 상태를 유지합니다. 다른 한편으로, 이 전압은 R3과 R4를 통해 사이리스터 SCR에 트리거 전압을 제공하여 사이리스터의 도통을 유지합니다. 따라서 조명은 꺼진 후에도 일정 시간 동안 켜진 상태를 유지합니다.
● 커패시터 C가 완전히 충전되면 전류가 R1과 R2를 거쳐 트랜지스터 V의 베이스로 흐르면서 트랜지스터 V가 차단 상태에서 도통 상태로 전환됩니다. 트랜지스터가 도통되면 전류는 전구를 통해 R3으로, 그리고 트랜지스터를 거쳐 음극으로 흐릅니다. 이 시점에서 트랜지스터의 임피던스가 낮으므로 R4를 통해 사이리스터 게이트로 전류가 흐르지 않아 사이리스터 SCR이 꺼집니다. 전류가 전구를 통해 흐르고 R3(220kΩ)의 저항이 높기 때문에 전구 양단의 전압이 매우 낮아져 불이 꺼집니다.
● 이 회로에서 조명이 꺼진 후 지연 기간 동안 지연 시간은 저항 R1과 커패시터 C의 값에 의해 결정됩니다.
● 이 회로는 단방향 사이리스터를 사용합니다. 조명이 꺼진 후 지연 시간 동안 램프의 밝기는 완전히 켜졌을 때의 밝기의 약 절반으로 줄어들어 사람들의 시각적 요구를 충족하는 동시에 에너지를 절약합니다.
● 회로 제작: 이 회로의 단방향 사이리스터 SCR에는 최소 100V의 정격 전압을 갖는 MCR8-600을 사용합니다. 전구 전력은 100W를 초과해서는 안 됩니다. 다이오드 VD는 1N4007이고 트랜지스터 V는 C1815입니다. 모든 저항은 1/8W 탄소 피막 저항입니다.
2. 양방향 사이리스터(AC를 제어할 수 있는 부품)
다음은 광결합기 절연을 사용하여 저전압 신호로 고전압 회로를 제어하고 조명을 지속적으로 어둡게 할 수 있는 고전적인 양방향 사이리스터 회로입니다.




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