Сообщение Maestro » 17 ноя 2011 18:29
Сообщение Chudo » 17 ноя 2011 20:31
Сообщение bun » 17 ноя 2011 20:47
POWER MOSFET, IGBT, IC, TRIACS DATABASE. Electronic Supply. INNOVATION CATALOG
SM10LZ47 TOSHIBA BI-DIRECTIONAL TRIODE THYRISTOR SILICON PLANAR TYPE SM10LZ47 AC POWER CONTROL APPLICATIONS Unit: mm Repetitive Peak Off-State Voltage : VDRM = 800V R.M.S. On-State Current : I = 10A T (RMS) High Commutation (dv / dt) Isolation Voltage : VISOL = 1500V AC www.DataSheet4U.com MAXIMUM RATINGS CHARACTERISTIC SYMBOL RATING UNIT Repetitive Peak Off-State
Keywords
- m10lz47 Datasheet, Design, MOSFET, Power
- m10lz47 RoHS, Compliant, Service, Triacs, Semiconductor
- m10lz47 Database, Innovation, IC, Electricity
Существенный недостаток тиристоров заключается в том, что это однополупериодные элементы, соответственно, в цепях переменного тока они работают с половинной мощностью. Избавиться от этого недостатка можно используя схему встречно-параллельного включения двух однотипных устройств или установив симистор. Давайте разберемся, что представляет собой этот полупроводниковый элемент, принцип его функционирования, особенности, а также сферу применения и способы проверки.
Что такое симистор?
Это один из видов тиристоров, отличающийся от базового типа большим числом p-n переходов, и как следствие этого, принципом работы (он будет описан ниже). Характерно, что в элементной базе некоторых стран данный тип считается самостоятельным полупроводниковым устройством. Эта незначительная путаница возникла вследствие регистрации двух патентов, на одно и то же изобретение.
Описание принципа работы и устройства
Основное отличие этих элементов от тиристоров заключается в двунаправленной проводимости электротока. По сути это два тринистора с общим управлением, включенных встречно-параллельно (см. А на рис. 1) .
Это и дало название полупроводниковому прибору, как производную от словосочетания «симметричные тиристоры» и отразилось на его УГО.
Обратим внимание на обозначения выводов, поскольку ток может проводиться в оба направления, обозначение силовых выводов как Анод и Катод не имеет смысла, потому их принято обозначать, как «Т1» и «Т2» (возможны варианты ТЕ1 и ТЕ2 или А1 и А2). Управляющий электрод, как правило, обозначается «G» (от английского gate).
Теперь рассмотрим структуру полупроводника (см. рис. 2.) Как видно из схемы, в устройстве имеется пять переходов, что позволяет организовать две структуры: р1-n2-p2-n3 и р2-n2-p1-n1, которые, по сути, являются двумя встречными тринисторами, подключенными параллельно.
Читать также: Конусность 1 4 означает что
Когда на силовом выводе Т1 образуется отрицательная полярность, начинается проявление тринисторного эффекта в р2-n2-p1-n1, а при ее смене – р1-n2-p2-n3.
Заканчивая раздел о принципе работы приведем ВАХ и основные характеристики прибора.
Обозначение:
- А – закрытое состояние.
- В – открытое состояние.
- UDRM (UПР) – максимально допустимый уровень напряжения при прямом включении.
- URRM (UОБ) – максимальный уровень обратного напряжения.
- IDRM (IПР) – допустимый уровень тока прямого включения
- IRRM (IОБ) – допустимый уровень тока обратного включения.
- IН (IУД) – значения тока удержания.
Особенности
Чтобы иметь полное представление о симметричных тринисторах, необходимо рассказать про их сильные и слабые стороны. К первым можно отнести следующие факторы:
- относительно невысокая стоимость приборов;
- длительный срок эксплуатации;
- отсутствие механики (то есть подвижных контактов, которые являются источниками помех).
В число недостатков приборов входят следующие особенности:
- Необходимость отвода тепла, примерно из расчета 1-1,5 Вт на 1 А, например, при токе 15 А величина мощности рассеивания будет около 10-22 Вт, что потребует соответствующего радиатора. Для удобства крепления к нему у мощных устройств один из выводов имеет резьбу под гайку.
- Устройства подвержены влиянию переходных процессов, шумов и помех;
- Не поддерживаются высокие частоты переключения.
По последним двум пунктам необходимо дать небольшое пояснение. В случае высокой скорости коммутации велика вероятность самопроизвольной активации устройства. Помеха в виде броска напряжения также может привести к этому результату. В качестве защиты от помех рекомендуется шунтировать прибор RC цепью.
Помимо этого рекомендуется минимизировать длину проводов ведущих к управляемому выводу, или в качестве альтернативы использовать экранированные проводники. Также практикуется установка шунтирующего резистора между выводом T1 (TE1 или A1) и управляющим электродом.
Применение
Этот тип полупроводниковых элементов первоначально предназначался для применения в производственной сфере, например, для управления электродвигателями станков или других устройств, где требуется плавная регулировка тока.
Впоследствии, когда техническая база позволила существенно уменьшить размеры полупроводников, сфера применения симметричных тринисторов существенно расширилась.
Сегодня эти устройства используются не только в промышленном оборудовании, а и во многих бытовых приборах, например:
- зарядные устройства для автомобильных АКБ;
- бытовое компрессорное оборудования;
- различные виды электронагревательных устройств, начиная от электродуховок и заканчивая микроволновками;
- ручные электрические инструменты (шуроповерт, перфоратор и т.д.).
И это далеко не полный перечень.
Одно время были популярны простые электронные устройства, позволяющие плавно регулировать уровень освещения. К сожалению, диммеры на симметричных тринисторах не могут управлять энергосберегающими и светодиодными лампами, поэтому эти приборы сейчас не актуальны.
Читать также: Можно ли кабель ввг прокладывать в земле
Как проверить работоспособность симистора?
В сети можно найти несколько способ, где описан процесс проверки при помощи мультиметра, те, кто описывал их, судя по всему, сами не пробовали ни один из вариантов. Чтобы не вводить в заблуждение, следует сразу заметить, что выполнить тестирование мультиметром не удастся, поскольку не хватит тока для открытия симметричного тринистора. Поэтому, у нас остается два варианта:
- Использовать стрелочный омметр или тестер (их силы тока будет достаточно для срабатывания).
- Собрать специальную схему.
Алгоритм проверки омметром:
- Подключаем щупы прибора к выводам T1 и T2 (A1 и A2).
- Устанавливаем кратность на омметре х1.
- Проводим измерение, положительным результатом будет бесконечное сопротивление, в противном случае деталь «пробита» и от нее можно избавиться.
- Продолжаем тестирование, для этого кратковременно соединяем выводы T2 и G (управляющий). Сопротивление должно упасть примерно до 20-80 Ом.
- Меняем полярность и повторяем тест с пункта 3 по 4.
- Если в ходе проверки результат будет таким же, как описано в алгоритме, то с большой вероятностью можно констатировать, что устройство работоспособное.
- Заметим, что проверяемую деталь не обязательно демонтировать, достаточно только отключить управляющий вывод (естественно, обесточив предварительно оборудование, где установлена деталь, вызывающая сомнение).
- Необходимо заметить, что данным способом не всегда удается достоверно проверку, за исключением тестирования на «пробой», поэтому перейдем ко второму варианту и предложим две схемы для тестирования симметричных тринисторов.
Схему с лампочкой и батарейкой мы приводить не будем в виду того, что таких схем достаточно в сети, если вам интересен этот вариант, можете посмотреть его в публикации о тестировании тринисторов. Приведем пример более действенного устройства.
Обозначения:
- Резистор R1 – 51 Ом.
- Конденсаторы C1 и С2 – 1000 мкФ х 16 В.
- Диоды – 1N4007 или аналог, допускается установка диодного моста, например КЦ405.
- Лампочка HL – 12 В, 0,5А.
Можно использовать любой трансформатор с двумя независимыми вторичными обмотками на 12 Вольт.
Алгоритм проверки:
- Устанавливаем переключатели в исходное положение (соответствующее схеме).
- Производим нажатие на SB1, тестируемое устройство открывается, о чем сигнализирует лампочка.
- Жмем SB2, лампа гаснет (устройство закрылось).
- Меняем режим переключателя SA1 и повторяем нажатие на SB1, лампа снова должна зажечься.
- Производим переключение SA2, нажимаем SB1, затем снова меня ем положение SA2 и повторно жмем SB1. Индикатор включится, когда на затвор попадет минус.
Читать также: Приспособа для запрессовки сайлентблоков
Теперь рассмотрим еще одну схему, только универсальную, но также не особо сложную.
Обозначения:
- Резисторы: R1, R2 и R4 – 470 Ом; R3 и R5 – 1 кОм.
- Емкости: С1 и С2 – 100 мкФ х 10 В.
- Диоды: VD1, VD2, VD5 и VD6 – 2N4148; VD2 и VD3 – АЛ307.
В качестве источника питания используется батарейка на 9V, по типу Кроны.
Тестирование тринисторов производится следующим образом:
- Переключатель S3, переводится в положении, как продемонстрировано на схеме (см. рис. 6).
- Кратковременно производим нажатие на кнопку S2, тестируемый элемент откроется, о чем просигнализирует светодиод VD
- Меняем полярность, устанавливая переключатель S3 в среднее положение (отключается питание и гаснет светодиод), потом в нижнее.
- Кратковременно жмем S2, светодиоды не должны загораться.
Если результат будет соответствовать вышеописанному, значит с тестируемым элементом все в порядке.
Теперь рассмотрим, как проверить с помощью собранной схемы симметричные тринисторы:
- Выполняем пункты 1-4.
- Нажимаем кнопку S1- загорается светодиод VD
То есть, при нажатии кнопок S1 или S2 будут загораться светодиоды VD1 или VD4, в зависимости от установленной полярности (положения переключателя S3).
Схема управления мощностью паяльника
- В завершении приведем простую схему, позволяющую управлять мощностью паяльника.
- Простой регулятор мощности для паяльника
- Обозначения:
- Резисторы: R1 – 100 Ом, R2 – 3,3 кОм, R3 – 20 кОм, R4 – 1 Мом.
- Емкости: С1 – 0,1 мкФ х 400В, С2 и С3 – 0,05 мкФ.
- Симметричный тринистор BTA41-600.
- Приведенная схема настолько простая, что не требует настройки.
- Теперь рассмотрим более изящный вариант управления мощностью паяльника.
- Схема управления мощностью на базе фазового регулятора
- Обозначения:
- Резисторы: R1 – 680 Ом, R2 – 1,4 кОм, R3 – 1,2 кОм, R4 и R5 – 20 кОм (сдвоенное переменное сопротивление).
- Емкости: С1 и С2 – 1 мкФ х 16 В.
- Симметричный тринистор: VS1 – ВТ136.
- Микросхема фазового регулятора DA1 – KP1182 ПМ1.
Настройка схемы сводится к подбору следующих сопротивлений:
- R2 – с его помощью устанавливаем необходимую для работы минимальную температуру паяльника.
- R3 – номинал резистора позволяет задать температуру паяльника, когда он находится на подставке (срабатывает переключатель SA1),
Что такое симистор и как используется
Любая электроника основана на комплексе различного рода элементов, которые обеспечивают функционирование электроприборов. Симистор – один из необходимых микроприборов. Смотрите обзор видов светодиодных фитоламп для рассады растений здесь: https://howelektrik.ru/osveshhenie/lampy/svetodiodnye-fitolampy-dlya-rassady-rastenij-obzor-vidov-i-kak-vybrat.html.
На фото представлены симисторы
Что это такое?
Симистор – полупроводниковый прибор, получивший свое названия от слов СИМетричный тирИСТОР. Изобретен в СССР, на одном из заводов, и запатентован на полгода раньше, чем в США.
Принцип работы
Принцип работы симистора основан на обеспечении проходимости электрического тока в обоих направлениях, а не в одном, как в тиристоре.
Одним из несомненных преимуществ симистора является и тот факт, что для обеспечения проходного канала не требуется наличие постоянного уровня напряжения на управляющем ключе.
Достаточно лишь наличие его не выше определенного уровня, в зависимости от применения.
Виды симисторов
Говоря о видах симисторов, следует принять тот факт, что это симистор является одним из видов тиристоров. Когда имеются в виду различия по работе, то и тиристор можно представить своего рода разновидностью симистора. Различия касаются лишь по управляющему катоду и в разных принципах работы этих тиристоров. Читайте что такое импульсный блок питания.
Импортные симисторы широко представлены на отечественном рынке.
Их основное отличие от отечественных симисторов заключается в том, что они не требуют предварительной настройки в самой схеме, что позволяет экономить детали и место на печатной плате.
Как правило, они начинают работать сразу после включения в схему. Следует лишь точно подобрать необходимый симистор по всем требуемым характеристикам.
- На замену Z00607 хорошо подходят ы BT131-600, только они максимально подходят по всем характеристикам
- Полностью аналогичный у Z7M является МАС97А8.
- z3m . Такой же , как и чуть выше. Различия в токе по управляющему ключу и в максимальном напряжении. Полностью аналогичен по замене на MAC97A8
- ВТА 16 600 – импортный , рассчитанный на использование в цепях до 16 ампер и напряжением до 600 вольт
- M2lZ47. Этот очень часто используется концерном Samsung в производстве бытовых приборов. Аналогом этого полупроводника и, несомненно, более лучшим, является BT 134-800. ы m2lz47 являются не самыми надежными с точки зрения условий эксплуатации в приборах с нестабильными параметрами питающей сети.
- тс122 25. Данный симистор очень часто называют силовым тиристором, так как он используется в электроприборах или электроинструменте в механизмах плавного пуска. Отличительной особенность данного а является его большая надежность на протяжении большого срока работы.
- 131 6 , другое название данного а ВТ 131-600, но есть и упрощенное название, и на многих деталях имеется именно упрощенная маркировка. С этим моментом очень часто связано то, что по оригинальной или упрощенной маркировке не всегда можно найти именно ту информацию, которая нужна.
m2lz47 представлен ан фото
На снимке представлен тс122 25
Схемы управления
Схемы управления симистором отличаются простотой и надежностью.
Там, где без применения симисторов требовалось большое количество деталей, и производилась тщательная подгонка по параметрам – симисторы значительно упростили всю принципиальную схему.
Включение в схему только основных элементов позволяет миниатюризировать не только саму печатную плату, но и весь прибор в целом. Читайте принцип работы индикаторной отвертки.
Схема управления симистором на рисунке
Схема диммера на симисторе позволяет создать компактное дополнение к выключателю освещения, для плавной регулировки уровня освещения. При необходимости схему можно дополнить компонентами для плавного изменения освещения в зависимости от яркости внешнего фона.
Схема диммера на симисторе
Схема регулятора на симисторе включает в себя непосредственно сам датчик температуры, питающую сеть, и прибор нагрузки. Изменение показаний датчика температуры приводит к изменени показателей тока на ключе симистора, что приводит либо к увеличению напряжения, либо к уменьшению. Забудьте о сложных механических устройствах с биметаллическими пластинами и выгорающих контактах. Читайте инструкцию как отмотать электросчетчик на этой странице.
Схемы управления скоростью вращения двигателя принципиально ничем не отличаются по принципу построения от других аналогичных. Нюансы касаются только параметров тока и напряжения на двигатель.
Управление симистором через оптопару позволяет подключать электрооборудование, которым нужно управлять. Непосредственно к компьютеру через порт LPT. Оптопара в данном примере позволяет защитить непосредственно материнскую плату компьютера от перегрузки и выхода из строя. Своего рода умны предохранитель с функцией управления.
Управление симистором через оптопару на схеме
Управление симистором с микроконтроллера позволяет добиться очень точных показателей по току и напряжению, при которых происходит управление самим симистором и распределению питающего напряжения на различные устройства нагрузки.
Схема управления симистором с микроконтроллера на рисунке
Регулятор мощности
Регулятор мощности на симисторе обычно требует включения симистора в одну из ветвей выпрямителя, чтобы путем изменения импульсов питания двигателя добиться как можно маленьких промежутков в подаче питания на двигатель, чтобы не терялась мощность на низких оборотах.
Регулятор мощности на симисторе на схеме
Схема регулятора мощности выполняется в основном на силовом синисторе, выпрямительном диодовом мостике и по возможности с применением оптопары, для защиты управляющего входа от непредвиденных поломок с целью предотвращения распространения неисправности.
Регулятор мощности на симисторе для индуктивной нагрузки – самая интересная ветвь применения симисторов.
Проблема применения симисторов на индуктивной нагрузке заключается в том, что при многих диапазонах частот при подаче управляющего импульса сам симистор просто не успевает открыться.
В итоге детали сгорают, эффекта ноль. Одна из очень немногих схем предлагает решение в посылке нескольких импульсов вместо одного.
Регулятор мощности на симисторе для индуктивной нагрузки на схеме
Использование
Симисторы применяются практически везде. Это и блоки питания, и регуляторы мощностей и напряжения в бытовых приборах, в аудио и видеотехнике, в самолето- и автомобилестроении.
Симисторный регулятор скорости не занимает много места, практические решения по использованию симистора в регуляторах различаются только показателями регулируемой скорости. Вследствие этого используются те или иные детали.
На снимке симисторный регулятор скорости
Симисторный регулятор напряжения не занимает много места, так как в нем отсутствуют громоздкие и устаревшие морально элементы. Вдобавок, такие регуляторы напряжения не зависят от перепадов напряжения, так как имеют совершенно другой принцип работы.
Симисторный регулятор напряжения на фото
Симисторный регулятор на вентилятор позволяет, не используя мощных компонентов в системе питания, регулировать обороты вентилятора без потери функциональности и перегрева отдельных компонентов согласно классической схеме построения блока управления. Ниже напряжение – выше частота, и обороты вентилятора стабильны и на малых и на больших значениях.
Симисторный регулятор на вентилятор изображен на фото
Как проверить?
На фото проверка исправности симистора
При подозрениях на неисправность любую деталь нужно проверить. Для каждой отдельной детали есть свои способы проверки и все они отличаются по принципу работы детали и принципу работы использующихся приборов для проверки.
Проверка исправности тиристора на снимке
Как проверить мультиметром?
Симистор проверяется следующим образом. Для этого нужно два стрелочных омметра. Один подключаем к аноду и катоду симистора, а второй присоединяем к одному из анодов одним щупом.
На первом омметрепри рабочем синисторе будет наблюдаться сопротивление, стремящееся к бесконечности, но после присоединения второго щупа к управляющему электроду произойдет отпирание ключа и на первом приборе сопротивление моментально исчезнет.
Ознакомиться с руководством как выбрать детектор скрытой проводки и как им пользоваться можно здесь.
Можно проверить симистор мультиметром не выпаивая, но управляющий электрод отсоединить все-таки нужно. При присоединении омметра к аноду и катоду будет отмечаться бесконечное сопротивление, но после кратковременного замыкания управляющего электрода к плате произойдет отпирание затвора симистора
На снимке проверка симистра мудьтиметром
Проверка симистора тестером принципиально ничем не отличается от проверки вольтметром, так как то идентичные приборы и принцип действия отличается только тем, что тестер работает по принципу – есть или нет проводимость. Если же речь идет о классическом тестере, а не о собирательном названии.
Стоимость
Стоимость симисторов не высока, так как это уже далеко не деталь высоких технологий. Самые дорогие элементы из семейства симисторов стоят не дороже ста рублей за одну штуку.
Где купить симисторы?
Симисторы можно купить в лбом магазине, торгующим радиоэлектронными компонентами. Продаются как отечественные, так и импортные варианты полупроводников.
В Москве:
- Зао ЧИП и ДИП, ул. Перерва, д. 49 тел. +7 495 544-00-08 тел. 495-3472800
- Терра Электроника Москва, ул. Дербеневская, дом 1, Бизнес-парк «Дербеневский»,
корп. 1, подъезд 23 тел.: (495) 221-78-03 - Чипрезистор ул. Большая Черёмушкинская, д.25, стр.97 тел.: 8(499)7-555-078
В Санкт-Петербурге:
- ЗАО Atlas Electronic Group Серпуховскаяул., 18, оф.1А, тел.: +7 (812) 325-08-56
- Коломяжский пр., д. 26, тел.: +7 (812) 300-35-63;
- Трамвайный пр., д. 12 тел.: +7 (812) 377-17-25
Видео
- Смотрите на видео как проверить симистор:
- Симисторы – ключевые детали в современных полупроводниковых приборах, и без них многие бытовые приборы были бы несравненно больше и часто выходили бы из строя, а о точности их работы не могло вестись вообще никаких разговоров.
- Ноя 18, 2015HowElektrik
M2lz47 симистор его замена
23 апреля 2009
Симисторы (симметричные или двунаправленные тиристоры – триаки или triac) – полупроводниковые ключи, предназначенные для работы в сетях переменного напряжения, проводящие ток в обоих направлениях и имеющие симметричную вольт-амперную характеристику. В большинстве случаев симисторы используются в качестве ключевого регулятора переменного тока, вытеснив применяемые ранее для этого устройства, состоящие из двух встречно-параллельно включенных тиристоров.
На рисунке 1 приведены полупроводниковая структура симистора и квадранты с указанием напряжений на электродах для каждого режима работы.
Рис. 1. Полупроводниковая структура симистора и напряжения на электродах при работе в четырех квадрантах
Триак может управляться как положительным, так и отрицательным напряжением между управляющим электродом (затвором) и МТ1 (Main Terminal 1 – основной электрод 1 симистора). Эта особенность позволяет симистору работать во всех четырех секторах.
При работе симистора на нагрузку в сети переменного тока 220 В (регуляторы скорости вращения двигателя, регуляторы яркости лампы или диммеры) полярности затвора и основного электрода МТ1 всегда совпадают. Из этого следует, что в таких случаях симисторы работают в первом и третьем квадрантах.
При этом параметры коммутации триаков практически одинаковы, а затвор обладает максимальной чувствительностью. Вольт-амперная характеристика переключения для этого случая и основные параметры симистора приведены на рисунке 2.
Рис. 2. Вольт-амперная характеристика и основные параметры симисторов
Ток удержания характеризует минимальное значение тока через симистор, при котором он еще находится в открытом состоянии.
Если посмотреть на полупроводниковую структуру симистора, то можно убедиться, что этот прибор не может иметь идеальную симметрию характеристики и параметров, поэтому производители не выпускают триаки на очень большие токи, какие достижимы у тиристоров.
Кроме того, у симисторов могут отличаться значения токов управления для разных квадрантов (эти параметры приводятся в документации производителя). Основные параметры наиболее популярных симисторов фирмы ON Semiconductor отражены в таблицах 1 и 2.
Наименования для бессвинцовых компонентов производитель приводит с окончанием «G» (от слова Green – зеленый или экологически чистый, в данном случае – не содержащий свинца и других вредных веществ).
Таблица 1. Основные параметры симисторов ON Semiconductor малой и средней мощности
Наименование | Корпус | Iмакс. (А) | Uмакс. (В) | Iперегруз. (А) | IGT (ток затвора), мА (макс.) | |||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||
MAC97A6 | TO-92 (TO-226AA) | 0,6 | 400 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 |
MAC97A8 | 600 | |||||||
Z0103MA | 1,0 | 600 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | ||
Z0107MA | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | ||||
Z0109MA | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Z0103MN | SOT-223 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | |||
Z0107MN | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | ||||
Z0109MN | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
T2322B | TO-225AA (TO-126) | 2,5 | 200 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2N6073A | 4,0 | 400 | 30 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10 | |
2N6075A | 600 | |||||||
MAC4DHM | D-PAK (Case 369C) | 40 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10 | ||
MAC4DSM | 10 | 10 | 10 | – | ||||
MAC4DSN | 800 | |||||||
MAC4DCN | 35 | 35 | 35 | – |
Таблица 2. Основные параметры симисторов ON Semiconductor в корпусах TO-220
Наименование | Корпус | Iмакс. (А) | Uмакс. (В) | Iперегруз. (А) | IGT (ток затвора), мА (макс.) | |||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||
T2500D | TO-220AB | 6 | 400 | 60 | 25 | 60 | 25 | 60 |
MAC8N | TO-220AB | 8 | 800 | 80 | 35 | 35 | 35 | – |
MAC9M | TO-220AB | 600 | 50 | 50 | 50 | – | ||
MAC9N | TO-220AB | 800 | ||||||
MAC228A8 | TO-220AB | 600 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
MAC228A10 | TO-220AB | 800 | ||||||
BTA08-600CW3G | TO-220AB Isolated* | 600 | 90 | 50 | 50 | 50 | – | |
BTA08-800CW3G | TO-220AB Isolated | 800 | ||||||
BTB08-600CW3G | TO-220AB | 600 | ||||||
BTB08-800CW3G | TO-220AB | 800 | ||||||
BTA08-600BW3G | TO-220AB Isolated | 600 | 90 | 50 | 50 | – | ||
BTA08-800BW3G | TO-220AB Isolated | 800 | ||||||
BTB08-600BW3G | TO-220AB | 600 | ||||||
BTB08-800BW3G | TO-220AB | 800 | ||||||
MAC12SM | TO-220AB | 12 | 600 | 5 | 5 | 5 | – | |
MAC12SN | TO-220AB | 800 | ||||||
MAC12M | TO-220AB | 600 | 100 | 35 | 35 | 35 | – | |
MAC12N | TO-220AB | 800 | ||||||
MAC212A8 | TO-220AB | 600 | 50 | 50 | 50 | 75 | ||
MAC212A10 | TO-220AB | 800 | ||||||
BTA12-600CW3G | TO-220AB Isolated | 600 | 105 | 35 | 35 | 35 | – | |
BTA12-800CW3G | TO-220AB Isolated | 800 | ||||||
BTB12-600CW3G | TO-220AB | 600 | ||||||
BTB12-800CW3G | TO-220AB | 800 | ||||||
BTA12-600BW3G | TO-220AB Isolated | 600 | 120 | 50 | 50 | 50 | – | |
BTA12-800BW3G | TO-220AB Isolated | 800 | ||||||
BTB12-600BW3G | TO-220AB | 600 | ||||||
BTB12-800BW3G | TO-220AB | 800 | ||||||
MAC15SM | TO-220AB | 15 | 600 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | – | |
MAC15SN | TO-220AB | 800 | ||||||
MAC15M | TO-220AB | 600 | 150 | 35 | 35 | 35 | – | |
MAC15N | TO-220AB | 800 | ||||||
MAC15A6 | TO-220AB | 400 | 50 | 50 | 50 | 75 | ||
MAC15A8 | TO-220AB | 600 | ||||||
MAC15A10 | TO-220AB | 800 | ||||||
MAC16M | TO-220AB | 600 | 50 | 50 | 50 | – | ||
MAC16N | TO-220AB | 800 | ||||||
MAC16CM | TO-220AB | 16 | 600 | 35 | 35 | 35 | – | |
MAC16CN | TO-220AB | 800 | ||||||
BTA16-600CW3G | TO-220AB Isolated | 600 | 170 | 35 | 35 | 35 | – | |
BTA16-600CW3G | TO-220AB Isolated | 800 | ||||||
BTB16-600CW3G | TO-220AB | 600 | ||||||
BTB16-800CW3G | TO-220AB | 800 | ||||||
BTA16-600BW3G | TO-220AB Isolated | 600 | 50 | 50 | 50 | – | ||
BTA16-800BW3G | TO-220AB Isolated | 800 | ||||||
BTB16-600BW3G | TO-220AB | 600 | ||||||
BTB16-800BW3G | TO-220AB | 800 | ||||||
*Isolated – изолированный корпус ТО-220 с внутренней изоляцией кристалла. |
Максимально допустимые токи симисторов ON Semiconductor находятся в диапазоне от 0,6 до 16 А. Симисторы одной серии чаще всего отличаются чувствительностью затвора. Для применений с небольшими помехами по цепям питания обычно выбирают приборы с низким током управления.
Для работы при больших импульсных помехах предпочтение отдается триакам с высоким значением тока управления (см. значения тока затвора в таблицах 1 и 2).
Симисторы характеризуются высоким допустимым током перегрузки, который выше максимально допустимого среднего тока примерно в 10 раз.
Триаками удобно управлять от низковольтных логических выходов. На рисунках 3 и 4 проиллюстрировано управление симистором от логических уровней с обеспечением оптической развязки.
Рис. 3. Включение (открывание) симистора уровнем логического нуля с обеспечением гальванической развязки
Рис. 4. Включение (открывание) симистора уровнем логической единицы с обеспечением гальванической развязки
Минимально допустимое напряжение питания для схем, приведенных на рисунках 3 и 4, ограничено падением напряжения на открытом транзисторе и светодиоде оптрона.
Падение напряжения на открытом транзисторе составляет около 0,1 В; падение на открытом светодиоде находится в пределах от 1 до 1,5 В в зависимости от типа оптрона.
Падение напряжения на ограничительном резисторе R3 – это разность между напряжением питания логической части схемы (или микроконтроллера) и суммой падений напряжений на открытом транзисторе и светодиоде.
Из этих соотношений читатель может легко рассчитать минимально допустимое напряжение питания логической части схемы для надежного открывания симистора. Ток управления симистором будет определяться выходным каскадом оптопары и коэффициентом передачи тока между входом и выходом оптрона (Current Transfer Ratio или CTR).
Назначение и устройство
Симисторы – это полупроводниковые полууправляемые ключи, которые открываются импульсом тока через управляющий электрод.
Чтобы его закрыть нужно прервать ток в цепи или приложить обратное напряжение. По принципу действия они подобны аналогичны тиристорам.
Отличаются лишь тем, что симистор представляет собой два тиристора, соединённых встречно-параллельно. Обозначение на схеме вы видите ниже.
По определению они часто используются в релейном режиме – простыми словами работают на «включение» и «отключение», кстати такие реле называются полупроводниковыми.
Отличия от электромеханического следующие — быстродействие на порядки выше, нет контактов, в связи с чем большая долговечность. Главное условие долгой эксплуатации – обеспечить номинальный тепловой режим и нагрузку.
Что такое активная и реактивная электроэнергия на счетчике
Применение симисторов
Триаки надежно применяются во многих электробытовых приборах:
- блоки регулировки освещения или диммеры;
- строительный электроинструмент (дрели, перфораторы, шлифовальные машины и др.);
- электрические нагреватели с регулировкой температуры нагрева (плиты, печи);
- компрессоры холодильников и кондиционеров;
- пылесосы, фены, вентиляторы, швейные, стиральные и посудомоечные машины.
В промышленности применение симисторов аналогично бытовому использованию: это управление электродвигателями, осветительными и нагревательными приборами.
Объемы производства и применения симисторов постоянно увеличиваются. Широкая номенклатура этой продукции ON Semiconductor позволяет разработчику найти оптимальное решение для многих поставленных задач. Большинство рассмотренных в статье симисторов поддерживаются на складе компании КОМПЭЛ и практически всегда доступны для разработчиков.
Получение технической информации, заказ образцов, поставка — e-mail
Драйверы сверхъярких светодиодов
Драйверы NCP3066 и NCV3066 обеспечивают постоянный ток для питания сверхъярких светодиодов. Они поддерживают напряжение в цепи обратной связи на очень низком номинальном значении 235 мВ, что используется для регулирования среднего тока линейки светодиодов.
Помимо этого, они имеют широкий диапазон входного напряжения (до 40 В), для работы от источников питания 12 В постоянного или переменного напряжения или от аккумуляторных батарей. Данные микросхемы разработаны для топологий boost, buck, buck/boost и SEPIC и требуют минимального количества внешних компонентов.
Они имеют функцию включения/выключения, которая отправляет устройства в режим ожидания (
M2lz47 симистор как проверить?
Симистор, в отличие от тиристора, имеет шесть слоев кремния, и в проводящем состоянии он проводит ток не в одном, а в обоих направлениях, словно замкнутый выключатель. По схеме замещения его можно представить как два тиристора, включенных встречно-параллельно, только управляющий электрод остается один общий на двоих.
Чем тиристор отличается от тиристора?
Тиристор состоит из 4 областей полупроводника (p-n-p-n). Другой подобный прибор называется симистор — двунаправленный тиристор. Его основным отличием является то, что ток он может проводить в обе стороны. Фактически он представляет собой два тиристора соединённых параллельно навстречу друг другу.
Для чего нужен симистор?
Симистор (симметричный триодный тиристор) или триак (от англ. TRIAC — triode for alternating current) — полупроводниковый прибор, являющийся разновидностью тиристоров и используемый для коммутации в цепях переменного тока.
Как проверить симистор тестером?
Чтобы проверить, открывается симистор или нет, можно кратковременно замкнуть его управляющий электрод с одним из выводов мультиметра, так вы подадите на него управляющее напряжение (ток).
Как работает симистор?
Поэтому в отличие от тиристора, который проводит ток только в одном направлении, симистор способен проводить ток в двух направлениях. Именно поэтому симистор прекрасно работает в сетях переменного тока. … В тот момент, когда напряжение на входе симистора поменяет полярность, он закроется. Потом процесс повторяется.
Как проверить smd транзистор мультиметром?
Как проверить транзистор с помощью мультиметра?
Если транзистор окажется структуры P-N-P, то к базе транзистора следует подключить минусовой (черный) щуп прибора. Попутно с этим следует «прозвонить» участок коллектор – эмиттер. У исправного транзистора его сопротивление практически бесконечно, что символизирует единица в старшем разряде индикатора.
Как проверить исправность Динистора?
Проверка динистора DB3 начинается со сборки схемы. Устанавливаем выходное напряжение порядка 30 В и постепенно подымаем его немного выше, до момента загорания светодиода. Если светодиод загорелся – динистор уже открыт. При уменьшении напряжения светодиод потухнет – динистор закрыт.23 мая 2016 г.
Как проверить тиристор не выпаивая из схемы?
Чтобы проверить тиристор на работоспособность не выпаивая его, можно пользоваться специальными приборами:
- Мультиметром. На концах щупов прибора имеется напряжение, которое можно подать на электрод. …
- Тестером. Для проверки понадобится не только тестер, но и источник питания от 6 до 10 Вольт, а также провода.
Что делает тиристор?
Тиристор позволяет коммутировать электрическую цепь при подаче на него управляющего сигнала. Это делает его похожим на транзистор. Как правило, тиристор имеет три вывода, один из которых управляющий, а два других образуют путь для протекания тока.
Как проверить варистор?
Есть три способа проверить варистор быстро и просто:
- Визуальный осмотр.
- Прозвонить. Это можно сделать муьтиметром или любым другим прибором, где есть функция прозвонки цепи.
- Измерением сопротивления. Это можно сделать омметром с большим пределом измерений, мультиметром или мегомметром.
Где можно найти симистор?
Симистор является полупроводниковым прибором. Его полное название – симметричный триодный тиристор. Его особенность – возможно проводить ток в обе стороны.…
Их можно найти: