Site Loader

Мощные симисторы импортные справочник

Симисторы Симметричные тиристоры — полупроводниковые приборы, используемые для коммутации больших токов в цепях переменного тока. Симистор можно рассматривать как своеобразный ключ, имеющий два устойчивых состояния: закрытое и открытое. Особенностью симистора является то, что основные электроды, включаются в цепь последовательно с нагрузкой. В отличие от тиристора, имеющего катод и анод, основные выводы симистора называть так некорректно, так как в силу структуры симистора они являются и тем и другим. Для включения симистора необходимо подать положительный импульсный сигнал к выводу управления.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

  • Тиристоры импортные
  • Оптосимисторный коммутатор мощной нагрузки
  • Популярные симисторы ON SEMICONDUCTOR
  • 16tts12 схема
  • Симисторы и тиристоры BT, основные характеристики, цоколевка
  • Easyelectronics. ru

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ЧТО ТАКОЕ СИМИСТОР И ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ

Тиристоры импортные


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. 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. 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. Теперь рассмотрим структуру полупроводника см. 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. 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.

Чтобы иметь полное представление о симметричных тринисторах, необходимо рассказать про их сильные и слабые стороны. К первым можно отнести следующие факторы:. 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. 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:. 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.

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:. 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. 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. Если результат будет соответствовать вышеописанному, значит с тестируемым элементом все в порядке. Теперь рассмотрим, как проверить с помощью собранной схемы симметричные тринисторы:.

То есть, при нажатии кнопок S1 или S2 будут загораться светодиоды VD1 или VD4, в зависимости от установленной полярности положения переключателя S3.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:. Вам также может быть интересно. Комментарии и отзывы Комментарии: 4. Как симисторы включать в параллель? А в первой схеме регулятора мощности паяльника, регулировка фиксированная? Владимир Владимир. Добрый день! Подскажите пожалуйста каким аналогом можна заменить симистор TLL? Еще б видео, как собирается заарядное устройство. Для полной уверенности.

Добавить комментарий Отменить ответ. Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение О нас.


Оптосимисторный коммутатор мощной нагрузки

Триак либо симистор это полупроводниковый прибор, который предназначен для управления нагрузкой в сети переменного тока. Что такое симистор можно выяснить посмотрев его условно графическое изображение рис. И внутреннее размещение полупроводниковых слоёв рис. Если гласить по обычному, симистор представляет собой тиристор с 3-мя электродами: Силовой электрод 1 Т1 , Силовой электрод 2 Т2 для пропускания переменного тока и затвор G — управляющий электрод.

В радиолюбительской практике довольно часто приходится сталкиваться с проблемой коммутации сетевого переменного напряжения. Ранее для.

Популярные симисторы ON SEMICONDUCTOR

С имистор представляет собой полупроводниковое устройство, применяемое в системах, которые питаются переменным напряжением. Если выражаться проще, он является своего рода управляемым выключателем, используемым главным образом с целью коммутации в различных цепях переменного тока. М ощные симисторы используются в нагревательных устройствах, кухонных приборах, компрессорах кондиционеров и холодильников. Также их можно встретить в бытовой технике — стиральных машинах, вентиляторах, пылесосах, фенах. Нередко подобного рода устройства применяют в блоках запуска электродвигателей и строительном инструменте — рубанках, дрелях, перфораторах и т. Несмотря на то, что симисторы принято относить к группе тиристоров, данные приборы в некоторой степени отличаются от своих предшественников. Они имеют более высокие показатели, однако главное их достоинство — наличие в корпусе сразу двух полупроводниковых устройств. К тому же симистор, в отличие от тиристора, включающего анод и катод, имеет одновременно и то, и другое. К тому же основные выводы устройства отличаются, в зависимости от чего изменяется и способ включения.

16tts12 схема

Иногда в практике радиолюбителя возникают проблемы, связанные с коммутированием мощных сетевых нагрузок. Примерами могут служить узлы переключения фаз для реверсирования трехфазных электродвигателей, пусковые устройства различных станков, водонагревателей и т. Электромеханические коммутаторы по некоторым техническим характеристикам уже не удовлетворяют современным требованиям. Решить подобные задачи позволяют оптосимисторные переключатели.

Категория схемы: Телефония. Категория схемы: Электропитание.

Симисторы и тиристоры BT, основные характеристики, цоколевка

Вход Забыли пароль? Редактировать заказ. Главная категория. FM MP3 модуляторы, Blue tooth приемники. Автомобильные индикаторы.

Easyelectronics.ru

Триак либо симистор это полупроводниковый прибор, который предназначен для управления нагрузкой в сети переменного тока. Что такое симистор можно выяснить посмотрев его условно графическое изображение рис. Зуммеры Минимикрофоны. Диоды, мосты и тиристоры. Диоды, стабилитроны SMD Диоды, стабилитроны импортные Диоды, стабилитроны отечественные Мосты выпрямительные импортные Мосты выпрямительные отечественные Тиристоры импортные Тиристоры отечественные Фотодиоды. Тиристоры и симисторы.

Хотя это неправильно, ибо триодом может быть ещё симистор, тиристор или даже двойной диод:) В бытовой технике Вид, Импортное название, Советское название буква «N» и ещё ничего не говорящие без справочника 4 цифры. L, транзисторы мощные, высокочастотные.

Симисторный оптрон оптопара представляет собой светодиод и светочувствительный симистор, собранные в одном корпусе и имеющие оптическую связь. Основное назначение — коммутация высоковольтной нагрузки переменного и пульсирующего тока. Кроме прямого включения нагрузки симисторные оптроны нередко используются как управляющие для мощных симисторов или тиристоров в качестве гальванической развязки и как усилители тока.

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot]. Предыдущее посещение: менее минуты назад Текущее время: 12 окт , Крупнейший производитель печатных плат и прототипов. Более клиентов и свыше заказов в день! Добавлено: 13 июн ,

Сравнив статистику посещения сайта за два месяца ноябрь и декабрь года , в MediaTek выяснили, что число посетителей ресурса из России увеличилось в 10 раз, а из Украины? Таким образом, доля русскоговорящих разработчиков с аккаунтами на labs.

На рисунке 1 приведены полупроводниковая структура симистора и квадранты с указанием напряжений на электродах для каждого режима работы.

Эта особенность позволяет симистору работать во всех четырех секторах. Отечественные тиристоры и симисторы. В категории товаров: Показано товаров:

На рисунке 1 приведены полупроводниковая структура симистора и квадранты с указанием напряжений на электродах для каждого режима работы. Полупроводниковая структура симистора и напряжения на электродах при работе в четырех квадрантах. Эта особенность позволяет симистору работать во всех четырех секторах.


Отечественные тиристоры и симисторы. Справочник.

Отечественные производители тиристоров





мкс
НаименованиеКорпусPDF Iмакс,АUмакс, Вtвкл/вык
Динисторы (двухвыводные)
2Н102, КН102м/стекл 0. 250? / 40
Тиристоры незапираемые
КУ108таблетка 150100035 / ?
КУ109м/стекл 1700? / 4
КУ201штыр.230010 / 100
КУ202штыр. 1040010 / 150
КУ202х1ТО-2201060010 / 150
2У205штыр. 28000.5 / 30
2У207штыр. 103000.5 / 15
КУ210   2000(имп)600до 2 кГц
КУ211,КУ701таблетка 20800? / 30
2У215 (ТИЧ-250)  250(имп)200до 4 кГц
КУ218таблетка 100(имп)2000до 2. 5 кГц
КУ219, 2У703таблетка 201200? / 100
КУ220 (ТИЧЗ-100-)штыр. 610000.2 / 50
КУ221 (ТИЧ5-100-)  3.2800до 30  кГц
КУ222 (ТИЧ400-)таблетка 400(имп)2000? / 125
2У225А (ТИЧ4-100-20)  100(имп)2000? / 100
КУ709ТО-220 1012000.9 /110
КУ710ТО-218 5512000.8 /100
КУ712ТО-251 1210000.8 /100
КУ713ТО-218(изол)  161200 
КУ714ТО-218(изол) 5512000. 8 /100
Т123-ХХХ, Т133-ХХХ,………Т653-ХХХтаблеткадо 11 кАдо 6 кВ
Т212-ХХ….Т271-ХХХштыр. до 550Адо 6 кВ 
Тиристоры запираемые
2У204, КУ204штыр.22005 / 4
2У206штыр. 0.12003 / 7
Симисторы
КУ208штыр. 540010 / 150
КУ614 А-В, А1-В1ТО-220, D2-PAK 8800 
ТС106,ТС112,ТС122,
ТС132, ТС142
ТО-220,
штыр.
 801200 
ТС212-ХХ…ТС271-ХХХ  до 1000Адо 1400В 
Оптотиристоры
ТО232-ХХ. ..ТО242-ХХштыр. 801200 
  • На главную.

  • Цветовая маркировка резисторов

 

Содержание библиотеки справочных данных в pdf:

характеристики и параметры динистора  КН102

незапираемый тиристор КУ108 характеристики, параметры, график зависимости допустимого тока от температуры

тиристор КУ109, справочные данные

тиристор КУ201 электрические характеристики, параметры, графики

datasheet на тиристоры  КУ202А, КУ202Б, КУ202В, КУ202Г, КУ202Д, КУ202Е, КУ202Ж, КУ202И, КУ202Л, КУ202М, КУ202Н, КУ202, КУ202Н1, КУ202К1 —графики, характеристики, параметры,

тиристор КУ205 графики, электрические характеристики, справочные данные

тиристор КУ207 графики, характеристики, подробные параметры

тиристор КУ211 графики, электрические характеристики, справочные данные

тиристор КУ215 графики, электрические характеристики, подробное описание

тиристор КУ218 электрические характеристики, параметры

высокочастотный тиристор КУ219 электрические характеристики, справочные данные, графики

тиристор КУ220 (ТИЧ3) электрические характеристики, параметры, графики

высокочастотный тиристор КУ221 (ТИЧ5) электрические характеристики, справочные данные, графики

тиристор КУ222 характеристики, параметры, диаграммы

тиристор КУ225 электрические характеристики, справочные данные, графики

тиристор КУ709, характеристики, корпус ТО-220, параметры,  описание

тиристор КУ710, корпус ТО-218, параметры, характеристики, описание

тиристор КУ714, корпус ТО-218, параметры, характеристики, описание

запираемый тиристор КУ204, параметры, характеристики, описание

запираемый тиристор 2У206, параметры, характеристики, описание

pdf на симисторы КУ208А, КУ208Б, КУ208В, КУ208Г, графики, параметры, характеристики, описание, цоколевка

симисторы ТС106, ТС112, ТС122, ТС132 и ТС142, ТС106-10 параметры, характеристики, описание

 

 

 

 

Использование периферийного устройства обнаружения пересечения нуля (ZCD) для срабатывания симистора

Использование периферийного устройства обнаружения пересечения нуля (ZCD) для срабатывания симистора

Общая информация

Триаки обычно используются для прерывания сигналов переменного тока (AC) для контроля количества средней мощности, подаваемой на предполагаемую нагрузку. Задержка угла открытия — это время между пересечением нуля сигнала переменного тока и временем включения симистора (T1 и T2 на рисунке ниже). Чтобы уменьшить количество мощности, передаваемой в нагрузку, задержку угла открытия увеличивают. Микроконтроллер включит симистор, и ему не нужно его выключать. Симистор отключится, когда ток проводимости упадет ниже уровня удерживающего тока симистора.

Проблема

При переключении напряжения переменного тока может возникнуть превышение среднеквадратичного значения 240 В, которое необходимо переключить. Микроконтроллер представляет собой устройство с гораздо более низким напряжением и должен быть изолирован от этого высокого напряжения. Многие инженеры используют схемы внешнего интерфейса для обеспечения этой изоляции, такие как оптоизоляторы, транзисторные схемы и т. д. Эти внешние схемы также вносят задержки в обнаружение перехода через нуль.

Есть ли способ использовать периферийный детектор пересечения нуля (ZCD) для обнаружения пересечения нуля и управления задержкой?

Решение

ZCD может быстро определить точку пересечения нуля сигнала переменного тока и немедленно уведомить прошивку о том, что произошло пересечение нуля. Прерывания могут быть настроены для обнаружения нарастающих и спадающих фронтов нулевого пересечения, что позволяет обнаруживать положительный полупериод переменного тока, отрицательный полупериод или и то, и другое. ZCD работает, обеспечивая ток для поддержания постоянного напряжения на выводе. Следовательно, он одновременно генерирует и потребляет очень небольшое количество тока во время цикла переменного тока. В любой момент во время выполнения кода микропрограмма может определить, потребляет ли ZCD или источник тока, и может определить, находится ли переменный ток в положительном или отрицательном полупериоде.

Кроме того, для ZCD для обеспечения изоляции требуется только резистор. Это уменьшает количество необходимых внешних компонентов, а также снижает стоимость схемы и упрощает конструкцию.

При пересечении нуля произойдет прерывание, если разрешено прерывание ZCD. Флаг прерывания пересечения нуля необходимо сбросить. Затем можно использовать таймер для создания задержки. Когда этот таймер истечет, запустите симистор.

Напряжение на выводе ZCD будет оставаться постоянным на протяжении всего входного синусоидального сигнала. Возможности приемника/источника конструкции ZCD поддерживают это постоянное напряжение.


Образец кода

Настройка ZCD проста. Просто установите обнаружение положительного или отрицательного (или обоих) фронта и включите периферийное устройство. Если прошивке необходимо знать точное время пересечения нуля, включите прерывание ZCD. Прерывание произойдет в точке пересечения нуля, когда сигнал нарастает или падает (или и то, и другое). При желании флаг прерывания можно было бы опрашивать, фактически не разрешая аппаратное прерывание.

Приведенный ниже пример кода является лишь частью настройки кода, предлагаемой для этого приложения. Остальной алгоритм управления симистором нужно будет добавить.

 // Код инициализации
ZCD1EN = 1; // Включаем периферийное устройство ZCD
ZCD1INTN = 1; // Включаем обнаружение отрицательной полярности фронта
ZCD1INTP = 1; // Включаем обнаружение положительной полярности фронта
ZCDIF = 0; // Сбрасываем флаг прерывания
ZCDIE = 1; // Включаем прерывание ZCD
ПЭИЭ = 1; // Разрешить периферийное прерывание
ЭДД = 1; //Включить глобальное прерывание
 
 // Процедура обслуживания прерывания
недействительное прерывание interrupt_handler (недействительно)
{
    если(ZCDIE && ZCDIF)
   {
       ZCDIF = 0;
       //Здесь добавлена ​​процедура задержки таймера для создания задержки срабатывания фазового угла. 
       // Когда этот таймер истечет, запустите симистор.
   }
 

  Вернуться к началу

Китайский производитель трековых светильников, потолочные светильники, поставщик светодиодных лент

Серия трековых светильников

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Серия фиксированных светильников (IP20/IP65)

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Наклонный светильник серии

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Серия светильников для гостиничного бизнеса

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Профиль компании

{{ util. each(imageUrls, функция(imageUrl){}}

{{ }) }}

{{ если (изображениеUrls.length > 1){ }}

{{ } }}

Вид бизнеса: Производитель/Фабрика
Основные продукты: Трековые огни , Даунлайты , светодиодные ленты , Панельный свет , Карданный свет , Квадратные светильники , . ..
Зарегистрированный капитал: 100000 юаней
Площадь завода: 101~500 квадратных метров
Сертификация системы менеджмента: ИСО 9001
Среднее время выполнения: Время выполнения заказа в пиковый сезон: в течение 15 рабочих дней
Время выполнения заказа в межсезонье: в течение 15 рабочих дней

Stechlux является производителем и торговым объединением, которое специализируется в области коммерческого и гостиничного освещения.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *