Elektriske parametere for triode tyristorer av typene ku201a - ku201l. Elektriske parametere for triode tyristorer av typene ku201a - ku201l Ku201 parametere

Gjør deg først kjent med klassifiseringen av tyristorer og listen over deres viktigste referanseparametre.

Type

KU201 (2U201), KU202 (2U202) med forskjellige bokstavindekser - ikke-låsende, omvendt ikke-ledende tyristorer, kontrollert av katoden (kontrollspenningen påføres mellom kontrollelektroden og katoden)

Her er et utvalg materialer:

Med en negativ spenning på anoden kan ikke en positiv spenning påføres kontrollelektroden, men en negativ spenning kan påføres, som gjør at disse tyristorene (de som reversspenningen er normalisert for) kan brukes rygg-mot-rygg til simulere en triac.

Produsenten anbefaler å koble til en 51 Ohm motstand mellom katoden og kontrollelektroden. Vi har sett av egen erfaring at når kontrollelektroden er suspendert (frakoblet fra eventuelle kretser), fungerer disse tyristorene ustabilt. Spontane åpninger oppstår. I typiske kontrollkretser, når det er nødvendig for tyristoren å slås av, blir portspenningen ganske enkelt ikke påført dens kontrollelektrode, men det er ikke tilveiebrakt en kortslutning mellom kontrollelektroden og katoden. I slike kretser er en shuntmotstand nødvendig. Produsenter av vanlige optokoblere designet for å kontrollere tyristorer (for eksempel MOC3061, MOC3062, MOC3063) anbefaler å bruke sine optokoblere med store shuntmotstandsverdier. Våre eksperimenter har imidlertid vist at disse optokoblerne fungerer perfekt med shuntmotstander fra 150 Ohm, og de aktuelle tyristorene er stabilt slått av når motstandsmotstanden mellom katoden og kontrollelektroden er opp til 500 Ohm, forutsatt at temperaturen på tyristorkroppen ikke overstiger 50 grader Celsius. Det resulterende verdiområdet som er akseptabelt for både optokobleren og tyristoren er fra 150 ohm til 500 ohm. Så du kan velge de nødvendige verdiene der både optokobleren og tyristoren vil fungere normalt. Du må vurdere temperaturen som tyristoren vil fungere ved. Hvis den er tungt belastet eller dårlig avkjølt, er det bedre å velge en mindre motstand (150 - 250 ohm). I dette tilfellet vil optokobleren ha en økt, men ganske akseptabel, belastning på optokobleren. Hvis belastningen er liten, er det bedre å bruke en motstand på 400 - 500 ohm.

Thyristor KU202N tilhører gruppen av triode enheter med en p - n - p - n struktur. Kryssene skapes ved plan diffusjon av silisium. Tyristoren er designet for å bytte høye spenninger ved å bruke små nivåer gjennom ekstra utgang. Avhengig av bryterkretsen kan den åpne eller lukke, og gir enhetens nødvendige driftsmoduser. Den brukes i forriglingssystemer, beskyttelsessystemer, servodrev, fjernstyrte koblingssystemer, ladere som bryter eller ladestrømregulator.

Du kan kjøpe KU 202N tyristor mange andre steder, fordi det er en ganske vanlig komponent. Dessuten er prisen mye lavere enn importerte analoger. Det kan også finnes i mange sovjetiske enheter, fra strømforsyninger til bytteenheter.

Design

Strukturelt er KU202N-tyristoren og hele serien laget i en metallkasse laget av belagt kobberlegering, som har gjengede terminaler og to loddeterminaler av varierende tykkelse og høyde. Størrelsen på det gjengede utløpet eller anoden (A) er M6 for mutteren. Terminalene gjøres stive ved å fylle med epoksyharpiks, men under installasjon bør krefter ikke brukes mer enn 0,98 N.

Ved lodding av strømterminalen (K) er det nødvendig å opprettholde en minimumsavstand til glasset på minst 7 mm, siden høy temperatur kan skade integriteten. Ved tilkobling av kontrollutgang (CE) bør du holde en avstand til glasset på minst 3,5 mm av samme grunn. I dette tilfellet anbefales ikke den totale holdetiden til loddebolten å overstige mer enn 3 s. Den effektive temperaturen til loddeverktøyspissen bør ikke overstige +260 grader.

Funksjoner ved kretstilkobling

Tyristoren er designet for å slå inn spenningen ulike enheter . Men samtidig er det en standardordning for å koble den til, som anbefales på det sterkeste ikke å bli krenket. For eksempel må en motstand kobles mellom katoden (loddestift) og kontrollelektroden som en shuntkomponent. Takket være dens tilstedeværelse er kontrollkretsen lukket og overgangen er mettet. Motstanden bør ikke være mer eller mindre enn 51 ohm.

Hvis det er en spenning med negativ polaritet ved anoden, bør kontrollstrømmen være null. Ellers vil det oppstå en elektrisk sammenbrudd av krysset, noe som vil føre til en funksjonsfeil på hele enheten. Dens videre drift er umulig, det samme er omvendt restaurering.

Thyristor KU202N tilhører gruppen av høyspentenheter, designet for å fungere ved spenninger opp til 400 V med en maksimal tillatt fremstrøm i åpen tilstand på ikke mer enn 10 A. Totalt inkluderer linjen 12 modeller av tyristorer med forskjellige spenninger i lukket tilstand. Derfor, når du velger, er dette hovedparameteren.

Tyristorer med bokstavbetegnelser fra K til N. Når det gjelder de andre parameterne, forblir de de samme. Ganske ofte møter nybegynnere radioamatører slike problemer, noe som fører til mer avfall.

Disse tyristorene brukes ganske ofte i konstruksjonen av kraftregulatorer med en belastning på ikke mer enn 2 kW. Men det anbefales sterkt ikke å bruke det under kritiske forhold. En strøm på ikke mer enn 7-8 A bør føres gjennom enheten, som vil gi de mest effektive og skånsomme modusene.

Tyristorsjekk

Mange mennesker er interessert i hvordan du sjekker KU202N-tyristoren og hvordan du slår den på riktig i enheten for å sjekke ytelsen. Faktum er at det ganske ofte viser seg å være feil av forskjellige årsaker. Dessuten oppstår også feil i nye produkter.

Du kan sjekke tyristoren på flere måter:

  • Bruk en spesiell enhet som analyserer parametrene for alle overganger.
  • Bruk en megger for å sjekke tilstanden til hovedkrysset i begge retninger. I motsatt retning skal den ringe som en vanlig diode, i foroverretningen er den lukket, i en ideell tilstand skal motstanden være lik uendelig.

Den andre metoden gjelder bare for en serie enheter med bokstavindeksen M og N. I dette tilfellet kan du sette oppringingsspenningen til 400 V. Enheter med bokstavene K og L kun opptil 300 V, ZH og I - opptil 200 V, og så videre. Før du sjekker et produkt på denne måten, er det nødvendig å sjekke det spesifikasjoner med referansetabell. Ellers kan du skade enheten uten å bruke den til det tiltenkte formålet.

Mindre kraftige tyristorer kan kontrolleres med et konvensjonelt multimeter i kontinuitetsmodus (diodeikon og lydsignal). I motsatt retning ringer den som en diode, i retning forover ringer den uendelig.

Viktig! Når du sjekker en tyristor i diodemodus, er det nødvendig å kombinere UE med A.

Sjekker i byttemodus

For å sikre at tyristoren fungerer, det er nok å sette sammen et lite kretsskjema, bestående av følgende komponenter:

  1. en lyspære eller LED med en tilsvarende motstand, hvis koblet til en 12V strømforsyning;
  2. lavspenningskilde, for eksempel AA-batteri;
  3. flere ledere og en 12 V spenningskilde.

For å utføre kontrollen, utfør følgende trinn:

  1. Vi kobler belastningen til kretsen til 12 V-strømkilden og A-K-tyristoren.
  2. Vi legger negativ spenning på terminalene UE og A (+ batterier må kobles til A) et øyeblikk.

Deretter lyser lyspæren eller LED-en. For å få det til å gå ut, må du slå av den svitsjede kretsen eller endre polariteten til kontrollspenningen. Denne modusen anses som normal for drift og kan brukes ved enhver konstant koblingsspenning innenfor de tillatte grensene. Når det gjelder KU202N-tyristor, bør den ikke overstige 400 V.

Analoger av KU202N

Som alle andre enheter, innenlands Thyristor KU202 har en utenlandsk analog, som ifølge sine parametere tilhører samme kategori av komponenter. Utenlandske produsenter har lenge forlatt produksjonen av denne formfaktoren når det gjelder kraften til tyristorer i et metallhus. Kun elementer i TO220-transistorpakken vil være tilgjengelig på markedet. Derfor må du uansett gjøre designendringer på brettet og monteringsstedet spesielt.

Utenlandske analoger av KU202N-tyristoren inkluderer følgende enheter:

  • VT138;
  • VT151.

Parametrene avviker litt fra komponenten beskrevet ovenfor, og gjennomsnittsstrømmen er 7,5 A. Du kan også bruke det nyere russiske elementet T112-10 i kretsene. Den har også en metallkropp med gjenget uttak, men dimensjonene vil være noe mindre.

Enkle kontrollkretser KU202N

For tyristor KU202N kontrollordningen er ganske enkel. Det første alternativet ble beskrevet i delen for enhetsverifisering. Den inkluderte et 1,5 V-batteri, en lyspære og en 12 V-strømforsyning. Men det er også mange andre måter å enkelt koble til en tyristor. La oss vurdere det meste enkelt diagram ved basen.

Strømregulator

Kretsen implementerer prinsippet om pulsfrekvensregulering av avfyringsvinkelen til tyristorer på grunn av synkronisering med nettverket. Slik kontroll er den mest effektive og pålitelige, siden tyristoren fungerer i normale moduser uten å overvurdere dens evner.

Kretsen inneholder en generator, som genererer kontrollpulser og forskyver dem i forhold til kantene på pulsene når nettspenningen går gjennom null. Styresekvensen av pulser tilføres UE og K. Spenningen i lasten likerettes ved hjelp av en fullbølgelikeretter. Bruken av beholdere i kretsen som filtre er uakseptabel, siden de vil bryte med hovedprinsippet for drift av enheten. En slik strømregulator kan brukes til å kontrollere temperaturen på en loddeboltspiss ved å endre forsyningsspenningen. Men hvis du trenger å organisere kontrollen av transformatorens primærkretser, må du slå på belastningen foran diodebroen. Reguleringsstrømmen bør ikke være mer enn 7,5 A.

  • 07.05.2019

    Ved å bruke TDA7468-lydprosessoren sammen med Arduino kan du sette sammen en høykvalitets tone- og volumkontroll. Lydprosessoren har 4 stereoinnganger og en stereoutgang. Lydprosessoren har følgende egenskaper: Forsyningsspenning 5...10 V (9 V anbefales) THD ikke mer enn 0,01 % Signal-til-støy-forhold 100 dB Kanalseparasjon 90 dB Strømforbruk 9 mA ...

  • 03.10.2014

    Denne spenningsstabilisatoren er designet for å drive amatørradiostrukturer under installasjonen. Den produserer en konstant stabilisert spenning fra 0 til 25,5V, som kan endres i trinn på 0,1V. Overbelastningsbeskyttelsens utløsningsstrøm kan jevnt endres fra 0,2 til 2A. Enhetsdiagrammet er vist i fig. 1, tellere DD2 DD3 danner en digital ...

  • 16.03.2015

    Figuren viser et diagram av en enkel justerbar LED-driver med en maksimal utgangseffekt på opptil 30 W (opptil 1,2A). Lysstyrken på LED-ene justeres ved hjelp av et eksternt PWM-signal med en utgangsspenning fra 0,5 til 2,5V og en kontrollfrekvens fra 100Hz til 20kHz. Signalet leveres til DIM-inngangen til PT4115-brikken. Hvis PWM-signalspenningen er større enn 2,5V, ...

  • 03.01.2016

    Figuren viser en krets av en enkel AM-mottaker som består av bare to transistorer. Transistor VT1 fungerer som en RF-forsterker med feedback og som en demodulator samtidig. Mottakerens følsomhet avhenger av størrelsen tilbakemelding og kan justeres med potensiometer VP1. VT2 brukes som bassforsterker. Antennespolene er viklet på en ferrittstang...




Topp