A ku201a - ku201l típusú trióda tirisztorok elektromos paraméterei. A ku201a - ku201l típusú trióda tirisztorok elektromos paraméterei Ku201 paraméterek

Először ismerkedjen meg a tirisztorok osztályozásával és fő referenciaparamétereik listájával.

típus

KU201 (2U201), KU202 (2U202) különböző betűindexekkel - nem záródó, fordított, nem vezető tirisztorok, katóddal vezérelve (a vezérlő feszültség a vezérlőelektróda és a katód közé kerül)

Itt van egy válogatás az anyagokból:

Negatív feszültség esetén az anódon pozitív feszültség nem adható a vezérlőelektródára, de negatív feszültség alkalmazható, ami lehetővé teszi, hogy ezeket a tirisztorokat (azokat, amelyeknél a fordított feszültség normalizálva van) egymáshoz képest egymáshoz képest használni. szimulálni egy triac.

A gyártó azt javasolja, hogy csatlakoztasson egy 51 ohmos ellenállást a katód és a vezérlőelektróda közé. Saját tapasztalatunkból láthattuk, hogy amikor a vezérlőelektróda felfüggesztve van (lekapcsolva minden áramkörről), ezek a tirisztorok instabilan működnek. Spontán kinyílások fordulnak elő. A tipikus vezérlőáramkörökben, amikor ki kell kapcsolni a tirisztort, a kapufeszültség egyszerűen nem kerül rá a vezérlőelektródára, de nincs rövidzárlat a vezérlőelektróda és a katód között. Az ilyen áramkörökben sönt ellenállásra van szükség. A tirisztorok vezérlésére tervezett általános optocsatolók (például MOC3061, MOC3062, MOC3063) gyártói azt javasolják, hogy nagy söntellenállású optocsatolóikat használják. Kísérleteink azonban azt mutatták, hogy ezek az optocsatolók tökéletesen működnek 150 ohmos sönt ellenállásokkal, és a szóban forgó tirisztorok stabilan kikapcsolnak, ha a katód és a vezérlőelektróda közötti ellenállás ellenállása eléri az 500 ohmot, feltéve, hogy a tirisztor teste nem haladja meg az 50 Celsius fokot. A kapott értéktartomány mind az optocsatoló, mind a tirisztor esetében 150 Ohm és 500 Ohm között van. Így kiválaszthatja azokat a szükséges értékeket, amelyeken mind az optocsatoló, mind a tirisztor normálisan fog működni. Figyelembe kell vennie azt a hőmérsékletet, amelyen a tirisztor működik. Ha erősen terhelt vagy rosszul hűtött, akkor jobb, ha kisebb ellenállást választ (150-250 Ohm). Ebben az esetben az optocsatoló megnövekedett, de meglehetősen elfogadható terhelést kap az optocsatolón. Ha a terhelés kicsi, akkor jobb 400-500 ohmos ellenállást használni.

A KU202N tirisztor a p - n - p - n szerkezetű triódák csoportjába tartozik. A csomópontok szilícium síkbeli diffúziójával jönnek létre. A tirisztort úgy tervezték, hogy nagy feszültséget kapcsoljon kis szintekkel további kimenet. A kapcsolóáramkörtől függően nyithat vagy zárhat, biztosítva a készülék szükséges működési módjait. Reteszelőrendszerekben, védelmi rendszerekben, szervohajtásokban, távvezérelt kapcsolórendszerekben, töltők kapcsolóként vagy töltőáram-szabályozóként.

A KU 202N tirisztort sok más helyen is lehet kapni, mert elég gyakori alkatrész. Ezenkívül az ára sokkal alacsonyabb, mint az importált analógoké. Számos szovjet készülékben is megtalálható, a tápegységektől a kapcsolókészülékekig.

Tervezés

Szerkezetileg a KU202N tirisztor és a teljes sorozat fémházban készül bevonatos rézötvözetből készült, amely menetes csatlakozókkal és két különböző vastagságú és magasságú forrasztókapcsokkal rendelkezik. A menetes kimenet vagy anód (A) mérete M6 az anyához. A kapcsokat epoxigyantával való feltöltéssel merevítik, de a szerelés során nem szabad 0,98 N-nál nagyobb erőt alkalmazni.

A tápcsatlakozó (K) forrasztásakor legalább 7 mm-es távolságot kell tartani az üvegtől, mivel a magas hőmérséklet károsíthatja annak integritását. A vezérlőkimenet (CE) csatlakoztatásakor ugyanezen okból legalább 3,5 mm távolságot kell tartani az üvegtől. Ebben az esetben a forrasztópáka teljes tartási ideje nem haladhatja meg a 3 másodpercet. A forrasztószerszám csúcsának effektív hőmérséklete nem haladhatja meg a +260 fokot.

Az áramköri csatlakozás jellemzői

A tirisztort úgy tervezték, hogy feszültséget kapcsoljon be különféle eszközök . Ugyanakkor van egy szabványos séma a csatlakoztatáshoz, amelyet erősen ajánlott, hogy ne sértse meg. Például egy ellenállást kell csatlakoztatni a katód (forrasztócsap) és a vezérlőelektróda közé söntkomponensként. Jelenlétének köszönhetően a vezérlő áramkör zárt és az átmenet telített. Ellenállása nem lehet több és nem kevesebb, mint 51 Ohm.

Ha negatív polaritású feszültség van az anódon, akkor a vezérlőáramnak nullának kell lennie. Ellenkező esetben a csomópont elektromos meghibásodása következik be, ami a teljes eszköz meghibásodásához vezet. További működése lehetetlen, ahogy a fordított helyreállítás sem.

A KU202N tirisztor a nagyfeszültségű készülékek csoportjába tartozik 400 V-ig terjedő feszültségen történő működésre tervezték, nyitott állapotban legfeljebb 10 A megengedett legnagyobb előremenő árammal. Összesen 12 különböző feszültségű tirisztor modellt tartalmaz a vonal zárt állapotban. Ezért a választás során ez a fő paraméter.

Tirisztorok betűjelölések K-től N-ig. Ami a többi paramétert illeti, ugyanazok maradnak. Az újonc rádióamatőrök gyakran találkoznak ilyen problémákkal, ami további pazarláshoz vezet.

Ezeket a tirisztorokat gyakran használják 2 kW-nál nem nagyobb terhelésű teljesítményszabályozók építésénél. De nagyon nem ajánlott használni kritikus körülmények között. Legfeljebb 7-8 A áramot kell átvezetni a készüléken, amely a leghatékonyabb és legkíméletesebb módokat biztosítja.

Tirisztor ellenőrzés

Sokan érdeklődnek a KU202N tirisztor ellenőrzése iránt, és hogyan kell megfelelően bekapcsolni a készülékben a teljesítmény ellenőrzéséhez. Az a tény, hogy gyakran kiderül, hogy különböző okok miatt hibás. Ráadásul az új termékeknél is előfordulnak hibák.

A tirisztort többféleképpen ellenőrizheti:

  • Használjon speciális eszközt, amely elemzi az összes átmenet paraméterét.
  • Egy megger segítségével ellenőrizze a fő csomópont állapotát mindkét irányban. Fordított irányban szabályos diódaként kell csengenie, előrefelé zárt, ideális állapotban ellenállása a végtelennel egyenlő legyen.

A második módszer csak az M és N betűjelű készülékek sorozatára alkalmazható. Ebben az esetben a tárcsázási feszültséget 400 V-ra állíthatja. A K és L betűkkel ellátott készülékek csak 300 V-ig, ZH és I - 200 V-ig és így tovább. Mielőtt egy terméket ilyen módon ellenőrizne, ellenőriznie kell specifikációk referencia táblázattal. Ellenkező esetben károsíthatja a készüléket anélkül, hogy rendeltetésszerűen használná.

A kisebb teljesítményű tirisztorok kontinuitás üzemmódban hagyományos multiméterrel ellenőrizhetők (dióda ikon ill. hangjelzés). Fordított irányban diódaként cseng, előrefelé a végtelen.

Fontos! A tirisztor dióda módban történő ellenőrzésekor az UE-t az A-val kell kombinálni.

Ellenőrzés kapcsolási módban

Annak érdekében, hogy a tirisztor működjön, elég egy kis kapcsolási rajzot összeállítani, amely a következő összetevőkből áll:

  1. izzót vagy LED-et a megfelelő ellenállással, ha 12 V-os tápegységhez csatlakozik;
  2. alacsony feszültségű forrás, például AA elem;
  3. több vezeték és egy 12 V-os feszültségforrás.

Az ellenőrzés végrehajtásához hajtsa végre a következő lépéseket:

  1. A terhelést a 12 V-os áramforrás és az A-K tirisztor áramkörébe kötjük.
  2. Egy pillanatra negatív feszültséget kapcsolunk az UE és A kivezetésekre (+ akkumulátorokat kell csatlakoztatni az A-hoz).

Ezután a villanykörte vagy a LED kigyullad. Ahhoz, hogy kialudjon, ki kell kapcsolni a kapcsolt áramkört, vagy meg kell változtatni a vezérlőfeszültség polaritását. Ez az üzemmód normál működési módnak tekinthető, és a megengedett határokon belül bármilyen állandó kapcsolási feszültség mellett használható. A KU202N tirisztor esetében ez nem haladhatja meg a 400 V-ot.

A KU202N analógjai

Mint minden más készülék, háztartási A KU202 tirisztornak van egy külföldi analógja, amely paraméterei szerint ugyanabba a komponenskategóriába tartozik. A külföldi gyártók már régóta felhagytak ennek az alaktényezőnek a gyártásával a tirisztorok teljesítménye szempontjából fémházban. Csak a TO220 tranzisztorcsomag elemei lesznek elérhetők a piacon. Ezért minden esetben tervezési változtatásokat kell végrehajtania a táblán és különösen a rögzítési helyen.

A KU202N tirisztor külföldi analógjai a következő eszközöket tartalmazzák:

  • VT138;
  • VT151.

A paraméterek kissé eltérnek a fent leírt komponenstől, az átlagos áramerősség pedig 7,5 A. Az áramkörökben az újabb orosz T112-10 elemet is használhatja. Fém teste is van, menetes kimenettel, de méretei valamivel kisebbek lesznek.

Egyszerű vezérlő áramkörök KU202N

KU202N tirisztorhoz az ellenőrzési séma meglehetősen egyszerű. Az első lehetőséget az eszközellenőrzés szakaszban ismertettük. Tartalmaz egy 1,5 V-os akkumulátort, egy izzót és egy 12 V-os tápegységet, de sok más módja is van a tirisztor egyszerű csatlakoztatásának. Tekintsük a legtöbbet egyszerű diagram tövében.

Teljesítmény szabályozó

Az áramkör megvalósítja a tirisztorok gyújtási szögének impulzus-frekvencia szabályozásának elvét a hálózattal való szinkronizálás miatt. Az ilyen vezérlés a leghatékonyabb és legmegbízhatóbb, mivel a tirisztor normál üzemmódban működik anélkül, hogy túlbecsülné képességeit.

Az áramkör generátort tartalmaz, amely vezérlőimpulzusokat generál, és eltolja azokat az impulzusok széleihez képest, amikor a hálózati feszültség átmegy a nullán. Az impulzusok vezérlési sorozata az UE-hez és a K-hez kerül. A terhelés feszültségét egy teljes hullámú egyenirányító segítségével egyenirányítják. Az áramkörben lévő tartályok szűrőként történő használata elfogadhatatlan, mivel ezek sértik az eszköz működési elvét. Egy ilyen teljesítményszabályozóval a tápfeszültség változtatásával szabályozható a forrasztópáka hegyének hőmérséklete. De ha meg kell szerveznie a transzformátor primer áramköreinek vezérlését, akkor be kell kapcsolnia a terhelést a diódahíd előtt. A szabályozási áram nem haladhatja meg a 7,5 A-t.

  • 07.05.2019

    A TDA7468 audioprocesszor és az Arduino együttes használatával kiváló minőségű hang- és hangerőszabályzót állíthat össze. Az audio processzor 4 sztereó bemenettel és egy sztereó kimenettel rendelkezik. Az audioprocesszor a következő jellemzőkkel rendelkezik: Tápfeszültség 5...10 V (9 V ajánlott) THD legfeljebb 0,01% Jel/zaj arány 100 dB Csatornaszétválasztás 90 dB Áramfelvétel 9 mA ...

  • 03.10.2014

    Ezt a feszültségstabilizátort úgy tervezték, hogy az amatőr rádiós szerkezeteket a telepítés során táplálja. Állandó stabilizált feszültséget állít elő 0 és 25,5 V között, amely 0,1 V-os lépésekben változtatható. A túlterhelés elleni védelem kioldó árama 0,2-ről 2A-re simán változtatható. A készülék diagramja az 1. ábrán látható, a DD2 DD3 számlálók digitális ...

  • 16.03.2015

    Az ábrán egy egyszerű állítható rajz látható LED vezérlő maximum 30 W (1,2A) maximális kimeneti teljesítménnyel. A LED-ek fényereje külső PWM jellel állítható be, amelynek kimeneti feszültsége 0,5 és 2,5 V között van, és vezérlési frekvenciája 100 Hz és 20 kHz között van. A jel a PT4115 chip DIM bemenetére kerül. Ha a PWM jel feszültsége nagyobb, mint 2,5 V, ...

  • 03.01.2016

    Az ábra egy egyszerű AM vevő áramkörét mutatja, amely csak két tranzisztorból áll. A VT1 tranzisztor egyidejűleg visszacsatolásos RF erősítőként és demodulátorként működik. A vevő érzékenysége a nagyságtól függ Visszacsatolásés a VP1 potenciométerrel állítható. A VT2-t basszuserősítőként használják. Az antennatekercsek ferritrúdra vannak feltekerve...




Top