Moc3020 схема включения
Обсуждение различных сигнальных DSP процессоров, возможностей, совместимости и связанных с этим тем. Обсуждение вопросов разработки и применения программирования алгоритмов цифровой обработки сигналов. Все что связано с измерениями: измерительные приборы осциллографы, анализаторы спектра и пр. Источники питания электронной аппаратуры, импульсные и линейные регуляторы. Драйвера ключевых элементов, динамика, алгоритмы управления, защита. Синхронное выпрямление, коррекция коэффициента мощности PFC.
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:
- Симисторные оптопары
- MOC3020-SMD-I — Оптотиристор, 5,3кВ, Uвых:400В, без системы переключения в нуле
- Витал Электроникс
- Primary Menu
- Мос3083 схема включения – MOC3083 оптосимистор datasheet для развязки мощной нагрузки
- Оптосимистор: параметры и схемы подключения
- Moc3020 схема включения выложили 31. 07.2015
- Нужна помощь с MOC3020
- оптронный симистор
- Ардуино управление реле
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: (E.G — 047) — Teste de Optoacoplador
Симисторные оптопары
Ваши права в разделе. Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы. Вопрос по схеме v — 12v. Зарядка автоаккумулятора. DVD плеер — ресивер? Лазерные головки оптика.
Как научиться программированию? Какая лампа стоит в данном стробоскопе? Про жало паяльника.
Прочитать нумерацию кабеля. Моноблок Hyundai. Почему звука тоже нет? Подбор светодиодов для освещения тепличек. Li-ion аккумуляторы — где стандарты?? Странная обмотка мощного импульсного трансформатора. У нас в доме нет кабельного в соседнем есть. Тюнер с JVC. Жидкость в проекционных ящиках! Как проверить оптосимистор оптопару? У меня проверялка есть, да влом с два десятка выпаивать.
Потому как это опто управляет мощным симистором. Потому проще подпаятся. И не забываем смотреть в даташит. Хотя со стороны светодиода через 1 ком запит. Вот и проверишь скока он держит,а штучка неплохая,надо будет заказать с десяток,надоело импульсники искать или мотать. Художественная подготовка или виртуозное владение спланом,блин,мне бы так,а то валяется бумаг не меряно,сканировать не красиво,а в сплане ваять лом великий.
Схемку рисуются в лёт. Мне столько не нужно, думаю 12в волне хватит, для проверки светодиод на входе и лампочка на выходе гарантирует визуальный контроль работы. Там надо смотреть особенно по входу, чтобы не превысить ток светодиода, иначе спалишь, если ток меньше номинального, то не откроется. На выход только переменку, там внутри zero-cross детектор, включение только при переходе через ноль. Да, и ток через оптопару не более 60 мА, на счет А постоянка даже лучше.
Зажёг первый раз с одной полярностью,а затем поменял в другой. Наглядно покажет,бывает в одну сторону не открывается или больший ток через светодиод требуется. Надо два светодиода , встречно параллельно включить, тогда видно какой полупериод вышибло. ПРосто для проверки нужно и по проще. Попробую ещё замигатель морденизировать. А то блин оптопары разные бывают по выходу.
И при том питается всё это одним 12в напряжением. Или слабо удержать двумя руками 4 щупа и сам оптрон? Моя наваяенная схема в части проверки оптосимистора не работает. Тебя беспокоит, что мигают ОБА светодиода? Так для симистора так и должно быть Может выходную часть подправить? Версия для печати Ваши права в разделе Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы.
Вопрос по схеме v — 12v герконы с нормально замкнутыми контактами. Лазерные головки оптика Как научиться программированию?
Странная обмотка мощного импульсного трансформатора У нас в доме нет кабельного в соседнем есть Тюнер с JVC sp-hfx Жидкость в проекционных ящиках!
MOC3020-SMD-I — Оптотиристор, 5,3кВ, Uвых:400В, без системы переключения в нуле
Обратите внимание, что прошивка из этого поста — не самая свежая. Лучше брать прошивку из поста «Снова о регуляторе мощности. Универсальная прошивка для любого включения светодиодов». Принципиальная схема контроллера. Благодаря наличию оптронов цифровая часть гальванически развязана с сетью, но, тем не менее, в схеме присутствует высокое напряжение , поэтому при повторении конструкции необходимо соблюдать технику безопасности! Осцилограммы на выводах процессора. Смещение импульсов друг относительно друга на осцилограмме соответствует второй ступени регулировки мощности горит 1 светодиод Ширина импульса на RA4 около uS, на RB3 около 1.
Самая большая проблема при сборке схемы на МТХ — это его поиск. ( двуполярный) светодиод, работает в любом включении. Собрал LPT- стробоскоп по данной схеме, только оптрон взял moc, при.
Витал Электроникс
Оптрон MOC применяется для управления симисторными и тиристорными ключами. Схема коммутации нагрузки в момент перехода сетевого напряжения через ноль минимизирует уровень создаваемых устройством помех. Основные характеристики оптрона MOC Оптрон MOC M в большинстве случаев также может заменить сходные оптроны этой серии с большим необходимым током управления:. Одна из областей применения оптронов — бесконтактное управление высоковольтными цепями, работающими на переменном или пульсирующем токе. Для этих целей изготавливаются приборы на основе фототиристора симистор — два фототиристора в одном корпусе. Его структура и работа в схемах аналогична обычным тиристорам может находиться в одном из двух устойчивых состояний. Кроме непосредственного управления маломощной нагрузкой, такие элементы могут использоваться для запуска включения более мощных тиристоров и симисторов. Основные параметры самых распространенных оптопар этого класса приведены в табл. Это подразумевает, что включение коммутатора происходит при напряжении около 5…20 В в силу физических принципов работы при нуле включить такие элементы невозможно, в отличие от транзисторов.
Primary Menu
Просмотр полной версии : Управление нагрузкой с переменным током с МК или тема о симмисторах. Всем привет, хочу регулировать мощность ламп накаливания с МК, как это лучше сделать? Подойдет ли для управления ими ШИМ? Какими буквами оно в импортной документации обозначается? К каким ногам там что нужно подсоединять, чтобы ничего не перепутать?
Все размещаемые материалы отражают исключительно мнения их авторов и могут не совпадать с мнением Администрации форума ХоумДистиллер.
Мос3083 схема включения – MOC3083 оптосимистор datasheet для развязки мощной нагрузки
GitHub is home to over 40 million developers working together to host and review code, manage projects, and build software together. Диммер переменки на Arduino, управляем симистором, опираясь на таймер timer1 и детектор нуля. Вся высоковольтная часть развязана с логической, все подробности смотрите на схемах. В: Как скачать с этого грёбаного сайта? О: На главной странице проекта где ты читаешь этот текст вверху справа зелёная кнопка Clone or download , вот её жми, там будет Download ZIP.
Оптосимистор: параметры и схемы подключения
Ваши права в разделе. Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы. Вопрос по схеме v — 12v. Зарядка автоаккумулятора. DVD плеер — ресивер? Лазерные головки оптика. Как научиться программированию? Какая лампа стоит в данном стробоскопе?
MOCSMD-I — Оптотиристор, 5,3кВ, UвыхВ, без системы переключения в нуле — Купить можно в Комплект-А. Ток включения, 30мА.
Moc3020 схема включения выложили 31.
07.2015Состояние: Новый товар. Внимание: ограниченное количество товара в наличии! Доступно с даты:.
Нужна помощь с MOC3020
Местонахождение: Любое. Выбрать несколько. К сожалению, не найдено. Подтвердить Отменить. Фильтр по поставщику: Торговая Гарантия. Shenzhen Sinosky Electronics Co.
Начало здесь. Верхняя часть схемы это «сенсор», который будет ловить нулевой переход фазы.
оптронный симистор
Одна из областей применения оптронов — бесконтактное управление высоковольтными цепями, работающими на переменном или пульсирующем токе. Для этих целей изготавливаются приборы на основе фототиристора симистор — два фототиристора в одном корпусе. Его структура и работа в схемах аналогична обычным тиристорам может находиться в одном из двух устойчивых состояний. Кроме непосредственного управления маломощной нагрузкой, такие элементы могут использоваться для запуска включения более мощных тиристоров и симисторов. Основные параметры самых распространенных оптопар этого класса приведены в табл. Это подразумевает, что включение коммутатора происходит при напряжении около 5…20 В в силу физических принципов работы при нуле включить такие элементы невозможно, в отличие от транзисторов. UpK — максимально допустимое пиковое напряжение между входом и выходом; URMS — максимальнодопусгимое напряжение изоляции действующее значение.
Ардуино управление реле
Тема в разделе » Схемотехника, компоненты, модули «, создана пользователем Вячеслав , 18 апр Войти или зарегистрироваться. Искать только в заголовках Сообщения пользователя: Имена участников разделяйте запятой.
Микропроцессорный регулятор мощности для паяльника на PIC16F628A
Update. Обратите внимание, что прошивка из этого поста — не самая свежая. Лучше брать прошивку из поста «Снова о регуляторе мощности. Универсальная прошивка для любого включения светодиодов».
Что он может:
- 20 уровней регулировки с запоминанием уровня
- фазовое управление мощностью
- линейная регулировка мощности (не фазы)
- наличие режима форсированного разогрева в течении 5 или 10 минут
- плавное включение нагрузки
- автоматическое отключение нагрузки через 30 мин
- наличие режима без отключения нагрузки
- линейная шкала на светодиодах
- управление мощностью и выбор режимов осуществляется двумя кнопками
- в схеме использован микропроцессор PIC16F628A.
Принципиальная схема контроллера
Регулятор мощности, принципиальная схема, PIC16F628A
Перечень элементов
Обозначение | Номинал | |
---|---|---|
C1 | 1n | |
C2 | 10µ x 10V | |
C3 | 1n | |
C4 | 1n | 600V |
C5 | 100n | |
DA1 | PC817 | |
DA2 | MOC3020 | MOC3020-MOC3023 |
DD1 | PIC16F628A | |
R1 | 2k2 | |
R2 | 220k | |
R3 | 220k | |
R4 | 1k | |
R5 | 22k | |
R6 | 220 | |
R7 | 39 | |
R8 | 220 | |
R9 | 220 | |
R10 | 220 | |
R11 | 220 | |
R12 | 220 | |
R13 | 220 | |
R14 | 220 | |
R15 | 220 | |
R16 | 220 | |
R17 | 220 | |
R18 | 220 | |
R19 | 220 | |
VD1 | 1N4148 | |
VD2 | 1N4148 | |
VD3 | 1N4148 | |
VD4 | 1N4148 | |
VD5 | 1N4148 | |
VS1 | MAC15N | MAC16N |
VT1 | 2SC828 |
Благодаря наличию оптронов цифровая часть гальванически развязана с сетью, но, тем не менее, в схеме присутствует высокое напряжение, поэтому при повторении конструкции необходимо соблюдать технику безопасности!
Осцилограммы на выводах процессора.
Смещение импульсов друг относительно друга на осцилограмме соответствует второй ступени регулировки мощности (горит 1 светодиод)
Ширина импульса на RA4 около 170uS, на RB3 около 1.5mS
Прошивка
Версия 2: (доступно зарегистрированным пользователям)
Обратите внимание, что более свежая и функциональная прошивка есть здесь
Правильно выставленные фьюзы — залог успеха:
CONFIG = 0x2150
CP | — | — | — | — | CPD | LVP | BOREN | MCLRE | FOSC2 | !PWRTE | WDTE | FOSC1 | FOSC0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | x | x | x | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Для прользователей IC-PROG установка фьюзов должна выглядеть так (сам не проверял, подтвердите или поправьте в комментах кто пробовал)
FOSC = 100 (INTOSC internal oscillator: I/O function on RA6/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA7/OSC1/CLKIN)
PWRTE = 0 (Power-up Timer Enable bit. Enabled)
MCLRE = 0 (RA5/MCLR Pin Function Select bit. RA5/MCLR is digital I/O)
LVP = 0 (Low Voltage Programming Enable bit. RB4/PGM is digital I/O, Low Voltage Programming is off)
Как и любая цифровая схема, данный регулятор не нуждается в налаживании, и в случае правильной сборки и исправных деталей начинает работать сразу. Но, как оказалось, это только в теории. На практике бывает, что контроллер в лучшем случае не работает вообще, и в этом случае проблему отыскать сравнительно легко. Это или фьюзы неверно выставлены, ошибка в монтаже или еще что-то подобное, глобальное.
Гораздо хуже, когда процессор вроде работает, есть индикация, но в нагрузке творится что-то непонятное. В таком случае очень полезно посмотреть осциллограммы на входах и выходах процессора RA4 и RB3.
К сожалению, не у всех под рукой есть осциллограф. С расчетом именно на такой случай я добавляю тестовую прошивку, которая позволит определить, есть ли на входе RB3 сигнал с частотой 100Гц с детектора нуля.
Прошивка
Версия 1 от 09.04.13: (доступно зарегистрированным пользователям)
Данная прошивка предназначена только для указанной цели, больше ничего она не делает. Фьюзы для этой прошивки такие-же, как и для основной прошивки. Она работает с рассчетом, что используется внутренний тактовый генератор на 4MHz. Результат работы выводится на светодиодный индикатор.
Значения отдельных светодиодов индикатора указаны на рисунке ниже:
Фактически индикаторы означают следующее:
0-20 Hz — импульсов скорее всего нет вообще
<93 Hz — импульсы следуют с сильно низкой частотой
с 94 по 106 Hz — норма (с учетом погрешности калибровки внутреннего генератора на 4MHz)
>108 Hz — импульсы следуют слишком часто
Возможна ситуация, когда горит одновременно несколько светодиодов, что означает, что обнаружены импульсы, следующие с разными интервалами (частотами), чего в нормально работающем детекторе нуля не должно быть, максимум — пара соседних из «нормального» интервала
Наконец регулятор обзавёлся печатной платой, которую разработал и любезно предоставил RN3QNR
Печатная плата в формате . LAY: (доступно зарегистрированным пользователям)
Выглядит в собранном виде это так:
Для регулятора готова новая прошивка, которая позволяет работать в одном из двух режимов. Параметры каждого из режимов (время и мощность форсированного разогрева, время до отключения и мощность при отключении) могут быть выставленны индивидуально в режиме настроек.
Читайте про новую прошивку здесь
Даташиты
- Процессор PIC16F628A скачать
- Оптосимистор MOC3020-MOC3023 скачать
- Подключение MOC3020-MOC3023 к симистору скачать
- Симистор MAC15 скачать
- Симистор MAC16 скачать
- Оптопара pc817 скачать
Симисторные оптопары в Украине. Цены на Симисторные оптопары на Prom.ua
MOC3021, Оптопара с симисторным выходом 400В, переключение в любой момент времени [DIP-6]
На складе в г. Полтава
Доставка по Украине
по 14.5 грн
от 2 продавцов
14.50 грн
Купить
IT Electronics
MOC3041M, Оптопара с симисторным выходом 400В, переключение при переходе через ноль [DIP-6]
На складе в г. Полтава
Доставка по Украине
по 14.5 грн
от 2 продавцов
14.50 грн
Купить
IT Electronics
MOC3020, Оптопара с симисторным выходом 400В, переключение в любой момент времени [DIP-6]
На складе в г. Полтава
Доставка по Украине
по 14.5 грн
от 2 продавцов
14.50 грн
Купить
IT Electronics
MOC3023M, Оптопара с симисторным выходом 400В, переключение в любой момент времени [DIP-6]
На складе в г. Полтава
Доставка по Украине
по 14.5 грн
от 2 продавцов
14.50 грн
Купить
IT Electronics
MOC3020, Оптопара с симисторным выходом 400В, переключение в любой момент времени [DIP-6]
На складе в г. Полтава
Доставка по Украине
14.3 — 14.7 грн
от 2 продавцов
14.30 грн
Купить
Интернет магазин «E-To4Ka»
MOC3063 LITE-ON DIP-6 оптрон (оптопара) с симисторным выходом
Доставка из г. Днепр
от 10.52 грн
Купить
ТОВ СIБАРIС ГРУП
MOC3063S LITE-ON SO-6 оптрон (оптопара) с симисторным выходом
Доставка из г. Днепр
от 10.09 грн
Купить
ТОВ СIБАРIС ГРУП
MOC3043M, Оптопара с симисторным выходом 400В, переключение при переходе через ноль DIP-6
Доставка по Украине
по 14.5 грн
от 2 продавцов
14.50 грн
Купить
МегаШара — Интернет-магазин
MOC3022M, Оптопара с симисторным выходом 400В, переключение в любой момент времени DIP-6
Доставка по Украине
14.50 грн
Купить
МегаШара — Интернет-магазин
MOC3061M, Оптопара с симисторным выходом 600В, переключение при переходе через ноль DIP-6
Доставка по Украине
по 14.5 грн
от 2 продавцов
14.50 грн
Купить
МегаШара — Интернет-магазин
MOC3021, Оптопара с симисторным выходом 400В, переключение в любой момент времени [DIP-6]
Доставка из г. Полтава
14.50 грн
Купить
МегаШара — Интернет-магазин
MOC3020, Оптопара с симисторным выходом 400В, переключение в любой момент времени [DIP-6]
Доставка из г. Полтава
по 14.5 грн
от 2 продавцов
14.50 грн
Купить
МегаШара — Интернет-магазин
Оптопара MOC3021 с симисторным выходом 400В, переключение в любой момент времени [DIP-6]
Доставка из г. Полтава
14.50 грн
Купить
Интернет-магазин «Налетай»
MOC3023M, Оптопара с симисторным выходом 400В, переключение в любой момент времени [DIP-6]
Доставка из г. Полтава
14.50 грн
Купить
Интернет-магазин «Налетай»
MOC3041, оптопара с симисторным выходом 400В, DIP6
Доставка из г. Гайворон
12 грн
Купить
Epstik — магазин радиокомпонентов
Смотрите также
MOC3022, оптопара с симисторным выходом 400В, DIP6
Доставка из г. Гайворон
Купить
Epstik — магазин радиокомпонентов
MOC3031, оптопара с симисторным выходом 250В, DIP6
Доставка по Украине
17 грн
Купить
Epstik — магазин радиокомпонентов
MOC3023, оптопара с симисторным выходом, DIP6
Доставка из г. Гайворон
7.80 грн
Купить
Epstik — магазин радиокомпонентов
CT3063, оптопара с симисторным выходом 600В, DIP6
Доставка из г. Гайворон
11.80 грн
Купить
Epstik — магазин радиокомпонентов
MOC3041M, Оптопара с симисторным выходом 400В, переключение при переходе через ноль [DIP-6]
Доставка из г. Полтава
14.50 грн
Купить
МегаШара — Интернет-магазин
Оптопара HCPL-M601-500E
На складе
Доставка по Украине
56.91 — 56.93 грн
от 2 продавцов
56.93 грн
Купить
AleMax
MOC3041M, Оптопара с симисторным выходом 400В, переключение при переходе через ноль [DIP-6]
Доставка из г. Полтава
14.50 грн
Купить
Интернет-магазин «Налетай»
MOC3023M, Оптопара с симисторным выходом 400В, переключение в любой момент времени [DIP-6]
Доставка по Украине
14.50 грн
Купить
МегаШара — Интернет-магазин
MOC3043M, Оптопара с симисторным выходом 400В, переключение при переходе через ноль DIP-6
Доставка по Украине
14. 50 грн
Купить
Интернет-магазин «Налетай»
Оптопара симисторная Toshiba TLP560G DIP5
Недоступен
71.66 грн
Смотреть
Allchips
Оптопара импорт MOC3083 оптопара с симисторным выходом 800В
Недоступен
Цену уточняйте
Смотреть
RadioElektro
MOC3061, оптопара с симисторным выходом 400В, DIP6
Недоступен
11.60 грн
Смотреть
Epstik — магазин радиокомпонентов
MOC3082, оптопара с симисторным выходом 800В, DIP6
Недоступен
20.50 грн
Смотреть
Epstik — магазин радиокомпонентов
MOC3062, оптопара с симисторным выходом, 600В, SMD6
Недоступен
14.70 грн
Смотреть
Epstik — магазин радиокомпонентов
scr%20moc3020%20Технические данные и примечания по применению
Лучшие результаты (6)
Часть | Модель ECAD | Производитель | Описание | Техническое описание Скачать | Купить часть |
---|---|---|---|---|---|
Р104 | Койлкрафт Инк | Кремниевый управляемый выпрямитель, | |||
TCM1050P | Инструменты Техаса | Двойной подавитель переходного напряжения 8-PDIP | |||
ФСАСФ214Е2 | Коммуникационные решения Amphenol | Mini SAS, высокоскоростной разъем ввода-вывода, 1X2 CAGE ASSY 0 DEG NO SCR | Техническая спецификация | ||
CR05AS-8-T14#F01 | Ренесас Электроникс Корпорейшн | 400 В — 0,5 А — тиристор малой мощности | |||
CR5AS-12A-T23#B00 | Ренесас Электроникс Корпорейшн | 600 В — 5 А — тиристор средней мощности | |||
BCR40RM12LBF14#B00 | Ренесас Электроникс Корпорейшн | 600 В — 40 А — симистор средней мощности |
scr%20moc3020%20schematic Листы данных Context Search
Каталог данных | MFG и тип | ПДФ | Теги документов |
---|---|---|---|
Транзистор C107m Резюме: T25000 SCR ТРАНЗИСТОР 8TA41600B SC160D T106F1 SCR TIC106M SCR SC136B Triac Q2006R5 BTA417008 | OCR-сканирование | 1N4001 1N4002 1N4003 1Н4004 1N4005 1Н4006 1N40Q7 1N4622 1N4732 1N4733 Транзистор С107м т25000 тиристорный транзистор 8ТА41600Б SC160D Т106Ф1 СКР TIC106M SCR Симистор SC136B Q2006R5 БТА417008 | |
С106Д1 Реферат: scr s106d1 SC165M HSC160MTA S106B1 TRIAC S106D1 c106b1 scr IS08s TO92 симистор SIPT515TA | Оригинал | 2Н1842 SPS020/F 2Н1843 2Н1844 СПС120/Ф 2Н1845 2Н1846 СПС220/Ф S106D1 скр s106d1 СК165М HSC160MTA S106B1 СИМИСТОР S106D1 c106b1 скр IS08s ТО92 симистора SIPT515TA | |
1 Резюме: нет абстрактного текста | Оригинал | ||
ДИОД ЭД 34 Аннотация: управление скоростью двигателя постоянного тока 12 В с помощью тиристора SCR 2000 A SCR 100A SCR 100A 100V диод ED 21 DIODE ED 16 scr 6 Ампер SCR ворота IC управления SCR ИС управления фазой | OCR-сканирование | 72ТМбай БП107, Ампер/100-2000 ЭД42/ЭД47 ДИОД ЭД 34 Управление скоростью двигателя постоянного тока 12 В с помощью scr СКР 2000 А СКР 100А тиристор 100А 100В диод ЭД 21 ДИОД ЭД 16 тиристор 6 ампер ИС управления затвором SCR ИС управления фазой SCR | |
2014 — Недоступно Резюме: нет абстрактного текста | Оригинал | ФАН41501 UL943 90 минут com/dwg/MA/MA06A чертеж/PKG-MA06A | |
1997 — СКВ С ВАХ Реферат: Цепь SCR TRIGGER PULSE как проверить scr HP54540A двойной стабилитрон 3B 10kv scr SP721 цифровой запуск scr scr 6A SP720 | Оригинал | СП720, SP721 SP723 AN9708 SP720 SP721 SP723 СЦР С ВАХ Цепь ИМПУЛЬСА ТРИГГЕРА SCR как проверить скр HP54540A двойной стабилитрон 3B 10кв скр цифровой запуск scr экран 6А SP720 | |
список scr Реферат: ami 9071 SCR-1912 SCR104 SCR1924 SCR-233 SCR-1782 bbu установка scr1479 9650SE | Оригинал | 9690SA 9650SE 64-битный СКР-1161) SCR-1219) ЮКР-2018) список scr ами 9071 СКР-1912 SCR104 SCR1924 СКР-233 SCR-1782 установка ббу scr1479 | |
2014 — Недоступно Резюме: нет абстрактного текста | Оригинал | ФАН41501 UL943 90 минут com/dwg/MA/MA06A чертеж/PKG-MA06A | |
2000 — TRIAC RCA Аннотация: технические характеристики симистора Затвор выключения симистора SCR TRIGGER PULSE Circuit RCA THYRISTOR scr rca технические характеристики схемы запуска тиристора scr SCR Gate Drive выключение тиристора rca | Оригинал | ||
2001 — технические характеристики скр Резюме: SCR GATE DRIVER Спецификация SCR ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ SCR ТРАНЗИСТОР SCR TRIGGER схема SCR RECTIFIER Спецификации блокировки SCR номинальных характеристик SCR SCR SCR Схема драйвера затвора SCR | Оригинал | АН048. LXT305A) технические характеристики scr ДРАЙВЕР ЗАТВОРА SCR Спецификации скринов ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ SCR ТРАНЗИСТОР Цепь ТРИГГЕРА SCR ВЫПРЯМИТЕЛЬ SCR защелка scr характеристики рейтинга scr ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ SCR Схема драйвера затвора SCR | |
СКР 100А Аннотация: 4-контактная схема управления затвором SCR scr 20a Схема защиты затвора SCR SCR Gate Drive низкого напряжения scr UC2908 схема контактов SCR UC1908 UC3908 | OCR-сканирование | UC1908 UC2908 UC3908 UC3908 uc1908 001b205 СКР 100А 4-контактная схема управления затвором SCR скр 20а Схема защиты затвора SCR Привод затвора SCR тиристор низкого напряжения UC2908 схема контактов SCR | |
1998 — ic мм74hc Реферат: срабатывание тиристора с микропроцессором АН-339 национальный cmos scr ЧТО ТАКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ SCR 74HC MM74C CD4000 AN-339 SCR TRIGGER PULSE схема | Оригинал | ММ54ХК/ММ74ХК ic мм74hc запуск scr с микропроцессором Ан-339 национальный cmos scr ЧТО ТАКОЕ СОЕДИНЕНИЕ SCR 74HC ММ74С CD4000 Ан-339 Цепь ИМПУЛЬСА ТРИГГЕРА SCR | |
1995 — запуск scr с микропроцессором Реферат: Генератор функций cmos с использованием cd4049 ic mm74hc scr Схема источника питания National Semiconductor CD4000 cmos scr MM74HC AN-339 National CD4049 Application CD4000 | Оригинал | ММ54НС ММ74НС запуск scr с микропроцессором Генератор функций cmos с использованием cd4049 ic мм74hc Принципиальная схема блока питания scr национальный полупроводник CD4000 cmos scr Ан-339национальный Приложение CD4049 CD4000 | |
1997 — СКВ С ВАХ Резюме: КОНФИГУРАЦИЯ ВЫВОДОВ SCR SCR TRIGGER ИМПУЛЬСНАЯ схема, как проверить SCR SCR БЫСТРОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ AN9708 SP721 SCR 6A ESD И диод И SCR SCR TRIGGER схема | Оригинал | AN9708 СП720, SP721 SP723 1-800-4-ХАРРИС СЦР С ВАХ КОНФИГУРАЦИЯ ПИН-кода SCR Цепь ИМПУЛЬСА ТРИГГЕРА SCR как проверить скр SCR БЫСТРОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ АН9708 экран 6А ESD И диод И SCR Цепь ТРИГГЕРА SCR | |
2000 — СКР 2000 Реферат: SCR ТРАНЗИСТОР | Оригинал | ТИСП8200М, ТИСП8201М, ТИСП8200М 10/1000рмед, СКР 2000 тиристорный транзистор | |
реле 5 вольт техпаспорт Реферат: 5В 5 точечное РЕЛЕ 5 вольт Реле реле 6 вольт ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ SCR SCR DRIVER реле 5 вольт реле 5V РЕЛЕ Диод SCR 5v | Оригинал | ||
2002 — регулятор фазового угла Реферат: Руководство General Electric SCR | Оригинал | ПК501-1 регулятор фазового угла Руководство General Electric SCR | |
ЭД 05 Диод Реферат: диод ed13 ДИОД ЭД 16 5000 вольт тиристор тиристор тиристор 800А ДИОД ЭД тиристор управление фазой 12В управление скоростью двигателя постоянного тока с использованием тиристора ДИОД ЭД 11 диод ЭД 84 | OCR-сканирование | БП107, МАКС/10 ЭД 05 Диод диод ed13 ДИОД ЭД 16 5000 вольт SCR тиристорный тиристор 800А ДИОД ЭД Управление фазой SCR Управление скоростью двигателя постоянного тока 12 В с помощью scr ДИОД ЭД 11 диод ЭД 84 | |
1996 — Привод затвора SCR Аннотация: схема привода тиристора схема привода затвора тиристора SCR 100A 100A СОЕДИНЕНИЕ SCR асимметричный SCR 4-контактная схема привода затвора SCR схема цепи scr схема SCR TRIGGER PULSE схема управления затвором SCR IC | Оригинал | UC1908 UC2908 UC3908 UC3908 О-220 Рисунок 10. Привод затвора SCR схема привода тиристора Цепь управления затвором SCR СКР 100А 100А СОЕДИНЕНИЕ ТИРИНОВ асимметричный SCR 4-контактная схема управления затвором SCR схема тиристора Цепь ИМПУЛЬСА ТРИГГЕРА SCR ИС управления затвором SCR | |
ТРАНСФОРМАТОР ИМПУЛЬСОВ ТРИГГЕРА SCR Аннотация: технические характеристики схемы SCR SCR TRIGGER PULSE 3-фазная схема привода SCR 1-фазная схема SCR TRIGGER PULSE TRANSFORMER SCR GATE DRIVER SCR TRIGGER PULSE 3-фазная схема импульсного трансформатора SCR PULSE Схема трансформатора SCR PULSE Схема привода SCR | Оригинал | BAP1289 120 В переменного тока ХФБР-4532 ХФБР-2524 ХФБР-1524 ТРАНСФОРМАТОР ИМПУЛЬСОВ ТРИГГЕРА SCR технические характеристики scr Цепь ИМПУЛЬСА ТРИГГЕРА SCR Схема привода трехфазного триггера 1-фазный ТРИГГЕРНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР SCR ДРАЙВЕР ЗАТВОРА SCR ИМПУЛЬС ТРИГГЕРА SCR 3 фазы импульсный трансформатор привода затвора Схема трансформатора SCR PULSE схема привода тиристора | |
MOSFET схема запуска инвертора Реферат: цифровой запуск SCR P-Channel Depletion Mosfets SCR TRANSISTOR SCR запуск SCR RECTIFIER AN-109 1N914 Mark Alexander SCR Inverter | OCR-сканирование | Ан-109 схема запуска мосфета для инвертора цифровой запуск scr МОП-транзисторы с истощением канала P тиристорный транзистор срабатывание scr ВЫПРЯМИТЕЛЬ SCR Ан-109 1Н914 Марк Александр SCR инвертор | |
Недоступно Резюме: нет абстрактного текста | OCR-сканирование | 1С697 БП107, Ампер/100-2000 ЭД430825 | |
НИККО № 9600 Реферат: Симистор bt 808 600cw GDS C25/0 sony KSM 213 DCP BYX36 NEC 10F симистор SEMICON INDEXES BT135 gi 934 диод 2U12 | OCR-сканирование | ||
цифровой запуск scr Резюме: схема запуска МОП-транзистора для замены современного транзистора инвертора 1n014 12-ВОЛЬТНАЯ ЦЕПЬ ИНВЕРТОРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОП-транзистора SCR Gate Drive SCR IC CHIP scr запускающий HP5082-2835 два транзистора вперед | OCR-сканирование | Ан-109 цифровой запуск scr схема запуска мосфета для инвертора современный заменитель транзистора 1н014 ЦЕПЬ ИНВЕРТОРА НА 12 ВОЛЬТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MOSFET Привод затвора SCR микросхема SCR срабатывание scr HP5082-2835 два транзистора вперед | |
Управление фазой SCR Реферат: Тиристор МТТ 25 Н 14 Тиристор ТН 22 1500 ЭД76 Маркировка ДИОДА ЭД А12У скр кп 1800 Тиристор С ВАХ 12В Регулирование скорости двигателя постоянного тока с помощью тиристора ДИОД ЭД 16 | OCR-сканирование | 75T4bHl БП107, МАКС/10 Управление фазой SCR тиристор МТТ 25 Н 14 СКР ТН 22 1500 ЭД76 ДИОД маркировка ЭД А12У скр кп 1800 СЦР С ВАХ Управление скоростью двигателя постоянного тока 12 В с помощью scr ДИОД ЭД 16 |
Предыдущий 1 2 3 . .. 23 24 25 Next
фаза%20управление%20использование%20moc3020%20технические данные и примечания по применению
Каталог технических данных | MFG и тип | ПДФ | Теги документов |
---|---|---|---|
сервопривод бш Реферат: 0703P 1404M LXM05 0553P 0553T серводвигателя 103RP 2051M бш 8-н | Оригинал | 0551Т 0551Т 05пД10Ф1 05пД10М2 05пД10М3Х 101Rppp 12-полосный 43742-EN FM/25 бш сервопривод 0703P 1404М LXM05 0553P 0553Т серводвигателя 103 RP 2051М бш 8-н | |
2008 — ВБО20 Реферат: ВБО160-12НО7 вбо13 ВБО19-12НО7 ВБО36-08НО8 вбо25-16 ФБС16-06СК ВБО88-16НО7 ВБЭ26-06 ВБЭ55-12НО7 | Оригинал | ВБО130-18НО7 ВБО125-18НО7 ВБО160-18НО7 ВБЭ20-20НО1 ВБО20 ВБО160-12НО7 vbo13 ВБО19-12НО7 ВБО36-08НО8 вбо25-16 ФБС16-06СК ВБО88-16НО7 ВБЭ26-06 ВБЭ55-12НО7 | |
2013 — Недоступно Резюме: нет абстрактного текста | Оригинал | СУДК208В42П 20-60кВА СУДК208В42П СУВЛ530С-10 Л5-30Р СУВЛ530С-15 | |
2012 — 90E32AS Аннотация: 90E32A | Оригинал | 90E32AS TQFP48 90E32AS 90Э32А | |
2013 — Недоступно Резюме: нет абстрактного текста | Оригинал | M90E32AS th220 TQFP48 ВысокийATM90E32AS | |
2006 — PN9000 Реферат: ICS553 PN9000 Аддитивный шум Тактовые буферы Оцифровка pn9000 IDT74FCT3807 ICS651 ICS524 PN-9000 | Оригинал | ||
2014 — Недоступно Резюме: нет абстрактного текста | Оригинал | 20-60кВА СУДК208В42П СУДК208В42П СУВЛ530С-10 Л5-30Р СУВЛ530С-15 com/sku/SUDC208V42P. | |
2014 — Недоступно Резюме: нет абстрактного текста | Оригинал | ||
1999 — СТЭЛ-1175 Реферат: СТЭЛ-1175 125 dw 435 СТЭЛ 1175 Out1-10 | Оригинал | СТЭЛ-1175 СТЭЛ-1175 32-битный 12-БИТ, 12-бит 70301А СТЭЛ-1175 125 дв 435 СТЭЛ 1175 Исход1-10 | |
2003 — КТ счетчик кВтч 3 фаза Реферат: электрическая схема счетчика энергии 3-фазный счетчик активной мощности схема счетчика энергии 3-фазный счетчик электроэнергии IC 8336d расчет среднеквадратичного значения с помощью микроконтроллера однофазный счетчик энергии B 772D однофазное преобразование в трехфазное в 3 фазы | Оригинал | Ан-624 ADE7754 АДЭ7754. ADE7754 8336d 0x0009 E03546 ct кВтч счетчик 3 фазы схема счетчика электроэнергии 3 фазы измеритель активной мощности схема электросчетчика 3-фазный счетчик электроэнергии IC вычисление среднеквадратичного значения микроконтроллером счетчик энергии однофазный Б 772Д однофазное преобразование в трехфазное в 3 фазы | |
Недоступно Резюме: нет абстрактного текста | Оригинал | ПЭ82П5000 ПЭ82П5000 р-2-ггц-sma-360-градус-256-шагов-pe82p5000-р | |
2003 — SCAA067 Реферат: CDC7005 8656B PN9000 Aeroflex PN9000 | Оригинал | SCAA067 CDC7005 SCAA067 8656Б PN9000 Аэрофлекс PN9000 | |
2008 — ТСО-2111 Резюме: фильтр HP6642A toyocom 45 CDCE72010 E5052A HP6624A TDS694C tco2111 | Оригинал | SCAA091 CDCE72010 ТСО-2111 HP6642A фильтр toyocom 45 E5052A HP6624A TDS694C тсо2111 | |
2006 — PN9000 Реферат: PN9500 Введение в анализатор радиолокационного спектра PN8000 Aeroflex PN9000 Примечание по применению | Оригинал | ||
2013 — 90E32AS Реферат: Трансформатор 51П51 с 220в на 5в | Оригинал | 90E32AS TQFP48 TQFP48 90E32AS преобразователь 220в в 5в 51П51 | |
2001 — «Фазовый дискриминатор» Реферат: AM81214-060 AM82731-050 AN569 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ МОЩНОГО ТРАНЗИСТОРА МИКРОВОЛНОВОЙ ТЕХНИКИ исследование транзистора | Оригинал | АН569 «Фазовый дискриминатор» АМ81214-060 АМ82731-050 АН569 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ МОЩНОГО ТРАНЗИСТОРА СВЧ исследование транзистора | |
1995 — аа2820 Аннотация: шаговый двигатель AA2020 AA2020A 1N4448 | Оригинал | АА2020А, АА2820 АА2020А аа2820 АА2020 1Н4448 шаговый двигатель | |
2004 — PN9000 Реферат: M1802 M1804 Aeroflex PN9000 pn9000 Абсолютные измерения фазового шума OC48 HP6624A CDCM1804 CDCM1802 TDS694C | Оригинал | SCAA073 CDCM1804 CDCM1802 PN9000 М1802 М1804 Аэрофлекс PN9000 pn9000 Абсолютные измерения фазового шума ОС48 HP6624A ТДС694С | |
2001 — CX72300 Резюме: CX72301 CX72302 | Оригинал | CX72300/1/2 01348А CX72300 CX72301 CX72302 | |
2014 — Недоступно Резюме: нет абстрактного текста | Оригинал | M90E32AS МЭК62052-11, МЭК62053-22 МЭК62053-23, | |
2012 — 90E36A Резюме: нет абстрактного текста | Оригинал | 90Э36А TQFP48 90Э36А | |
2005 — E8257C Реферат: TCO-2111 PN-9000 PN9000 CDC7005 CDCM7005 HP6624A TDS694C SCAA077 | Оригинал | SCAA077 CDCM7005 CDC7005 E8257C ТСО-2111 ПН-9000 PN9000 HP6624A TDS694C SCAA077 | |
обрыв фазы Реферат: 480 В переменного тока реле контроля фазы реле обрыва фазы crouzet HWUA h4us 84873220 208-480 В MWS2 h4usn | Оригинал | Фаза00/415/440/480 обрыв фазы 480 В переменного тока реле фазового контроля реле обрыва фазы крузе HWUA h4us 84873220 208-480В MWS2 h4usn | |
ПК245-01А Реферат: ПК243-01А ПК244-01А ПК268-02А ПК266-02Б ПК266-02А ПК244-02А ПК243-01б ПК266-01А ПК243А1-SG10 | Оригинал | Б-198 Б-202 Б-194 Б-206 Б-208 Б-220 Б-230 ПК296БЭ-СГ3 ПК296БЭ-СГ7 ПК296БЭ-СГ9 ПК245-01А ПК243-01А ПК244-01А ПК268-02А ПК266-02Б ПК266-02А ПК244-02А ПК243-01б ПК266-01А ПК243А1-СГ10 | |
2010 — E6B2-CWZ6C Резюме: E6B2-CWZ1X E6B2-CWZ5B E6B2-CWZ3E OMRON МУФТА сервопривода OMRON AM26LS31 E69-C06B E69-C06M | Оригинал | 40 мм диам. 10П/П E6B2-CWZ6C E6B2-CWZ1X E6B2-CWZ5B E6B2-CWZ3E омрон сервопривод МУФТА OMRON АМ26ЛС31 E69-C06B E69-C06M |
Предыдущий 1 2 3 … 23 24 25 Далее
Проблема с цепью MOC3020/BTA41 | Форум Электроники
Добро пожаловать на EDAboard.
comДобро пожаловать на наш сайт! EDAboard.com — это международный дискуссионный форум по электронике, посвященный программному обеспечению EDA, схемам, схемам, книгам, теории, документам, asic, pld, 8051, DSP, сети, радиочастотам, аналоговому дизайну, печатным платам, руководствам по обслуживанию… и многому другому. более! Для участия необходимо зарегистрироваться. Регистрация бесплатна. Нажмите здесь для регистрации.
Регистрация Авторизоваться
JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.
- Автор темы абухафсс
- Дата начала
- Статус
- Закрыто для дальнейших ответов.
абухафсс
Полноправный член уровня 2
Привет
Недавно работая над контроллером нагревателя переменного тока на основе Arduino, я столкнулся с некоторыми необычными проблемами с MOC3020 и симисторами BTA136 или BTA41.
Прилагается схема и готовая печатная плата.
Первоначально для проверки я подключил лампу накаливания к клеммам нагревателя и подключил контакт FIRE к 5V. Лампочка зажглась нормально.
На более позднем этапе лампа перестала работать. Заменил симистор, ничего не улучшилось. Замыкание контактов 4 и 6 оптопары зажгло лампочку. Я заменил MOC3020, но проблема осталась.
Теперь, когда я включаю 220 В переменного тока с контактом FIRE, уже подключенным к 5 В, лампочка загорается на долю секунды, а затем гаснет. То же самое происходит, когда я отключаю 220VAC.
Буду признателен за предложения по устранению неполадок модуля.
между
Супермодератор
Две точки:
Значение R4 выглядит слишком низким, оно предназначено только для того, чтобы гарантировать, что затвор имеет некоторый ток утечки, когда выход MOC3020 имеет высокое сопротивление, я предлагаю значение 2,2 К или выше. Помните, что когда MOC «выключен», через него не протекает ток, поэтому t не рассеивает мощность, а когда MOC «включен», T2 ограничивает напряжение между MT1 и MT2, поэтому ток снова довольно низкий.
Возможно, для питания светодиода MOC3020 недостаточно тока. Выходное напряжение Arduino будет немного меньше 5 В при высоком уровне, MOC требуется целых 1,5 В, а ваш LED1 упадет как минимум на 1,6 В, поэтому ток не будет выше, чем (5 — 1,5 — 1,6) / 100 = 19мА, но, вероятно, меньше. Рассмотрите возможность параллельного подключения светодиода 1 и светодиода MOC n, каждый из которых имеет собственный последовательный резистор и использует транзистор в качестве переключателя тока.
Брайан.
абухафсс
Полноправный член уровня 2
Спасибо, Брайан, за ваш вклад.
Я последую вашему первому пункту и посмотрю, улучшится ли ситуация.
По второму пункту скажу, что я видел много схем с похожей конструкцией. Для ознакомления ниже представлен готовый компактный модуль из Китая. Даже у него есть светодиод для пересечения нуля с подтягивающим резистором 10K, который, я сомневаюсь, будет светиться или нет. Тем не менее, я учту и ваш второй совет.
Кроме того, что скажете о сети вокруг симистора в китайском модуле? Это лучше, чем мой дизайн?
между
Супер модератор
Обратите внимание на другое расположение резисторов вокруг симистора! В китайской конструкции используется конденсатор для фильтрации шума от затвора и частичного подавления всплесков по всей линии. Для управления нагревателем, который в основном является резистивным, конденсатор не важен, но я предполагаю, что он продается и для переключения реактивных нагрузок. Вы действительно не хотите, чтобы резистор на 330 Ом снижал ток затвора.
Мое замечание по поводу светодиодов, включенных последовательно с MOC3020, заключается в том, что не так много места, если, например, используется светодиод высокой яркости. Тип индикатора с Vf ~ 1,6 В будет работать, но с более высоким Vf, вероятно, не будет. Большинство светодиодов высокой яркости имеют Vf более 3 В, и, учитывая, что выходное напряжение Arduino будет падать под нагрузкой, тока может не хватить для включения MOC.
Я бы использовал детектор пересечения нуля в вашей оригинальной схеме. Они работают одинаково, но учтите, что мостовой выпрямитель должен быть рассчитан более чем на 2-кратное пиковое среднеквадратичное напряжение переменного тока в китайской конструкции, но только примерно на 3 В, если резистор находится на стороне переменного тока. Вы можете использовать маленькие сигнальные диоды вместо больших высоковольтных.
Согласен светодиод перехода через ноль будет очень тусклым в китайской конструкции и он же ограничивает напряжение на выходе для питания — Vf.
Брайан.
абухафсс
Полноправный член уровня 2
между сказал:
Я бы использовал детектор пересечения нуля в вашей оригинальной схеме. Они работают одинаково, но учтите, что мостовой выпрямитель должен быть рассчитан более чем на 2-кратное пиковое среднеквадратичное напряжение переменного тока в китайской конструкции, но только примерно на 3 В, если резистор находится на стороне переменного тока. Вы можете использовать маленькие сигнальные диоды вместо больших высоковольтных.
Нажмите, чтобы развернуть…
Я не могу следовать за вами здесь, вы предлагаете использовать микросхему мостового выпрямителя или хотите, чтобы я заменил 1N4007 диодами меньшего размера, такими как 1N4148?
Кстати, в моей схеме обнаружение пересечения нуля работает нормально. Я подозреваю, что вокруг моего MOC3020 и симистора происходит что-то подозрительное. Я уберу R4 (330 Ом) и посмотрю, работает ли схема.
между
Супер модератор
я
не может следовать за вами здесь, вы предлагаете использовать микросхему мостового выпрямителя или хотите, чтобы я заменил 1N4007 диодами меньшего размера, такими как 1N4148?
Нажмите, чтобы развернуть…
Если мостовой выпрямитель подключен непосредственно к сети переменного тока, он должен выдерживать полное переменное напряжение, если вы поместите резистор
перед мостом, он должен выдерживать только низкое напряжение. Максимальное напряжение, которое он может иметь на нем, — это напряжение светодиода оптопары плюс падение самого моста, вероятно, всего около 3 В. Таким образом, вместо высоковольтных диодов можно использовать 1N4148 или аналогичные.
Рекомендуется использовать последовательно два резистора вместо одного. Причина в том, что на резисторе падает большая часть сетевого напряжения переменного тока, а небольшие резисторы рассчитаны только на относительно низкие напряжения, обычно около 200 В. Они оба могут быть на одной стороне переменного тока или по одному на каждой стороне, электрически это не имеет значения, но я предпочитаю по одному на каждой стороне из соображений безопасности, поскольку это ограничивает ток в случае прикосновения к мосту, независимо от того, каким образом подключен переменный ток. . Я не уверен, где вы находитесь, но здесь у нас есть линейное напряжение 240 В, и два резистора 47 кОм работают хорошо.
Брайан.
Хасан2017
Членский уровень 4
Я не знаю, где вы находитесь, но здесь у нас есть линейное напряжение 240 В, и два резистора по 47 кОм работают хорошо.
Нажмите, чтобы развернуть…
Как насчет ваших знаний о приложении 380 В переменного тока/40 А RMS для аналогичного приложения?
Взгляните на мою проблему здесь ….. https://www.electro-tech-online.com/threads/ssr-internal-resistor-wattage-setting.158001/
KlausST
Супер модератор
Привет,
В ссылке они говорят о трехфазной системе , где подключение нагрузки представляет собой соединение по схеме треугольника .
Итак, у вас трехфазная система?
А подключена ли ваша дельта нагрузки?
******
Пересечение нуля отсутствует, когда напряжение между фазой и нейтралью равно нулю.
Все три фазы имеют фазовый сдвиг на 120°.
Но в этом случае, если вы хотите переключение через ноль, вам нужно
* ориентироваться на разность напряжений двух фаз, затем включить соответствующие два переключателя.
* затем проверьте пересечение нуля на переключателе третьей фазы, чтобы получить время включения.
Или:
* Вы можете включить одну фазу в произвольное время (= нет тока)
* И включить другие фазы при их соответствующем пересечении нуля
Клаус
абухафсс
Полноправный член уровня 2
между сказал:
Обратите внимание на другое расположение резисторов вокруг симистора! В китайской конструкции используется конденсатор для фильтрации шума от затвора и частичного подавления всплесков по всей линии. Для управления нагревателем, который в основном является резистивным, конденсатор не важен, но я предполагаю, что он продается и для переключения реактивных нагрузок. Вы действительно не хотите, чтобы резистор на 330 Ом снижал ток затвора.
Мое замечание по поводу светодиодов, включенных последовательно с MOC3020, заключается в том, что не так много места, если, например, используется светодиод высокой яркости. Тип индикатора с Vf ~ 1,6 В будет работать, но с более высоким Vf, вероятно, не будет. Большинство светодиодов высокой яркости имеют Vf более 3 В, и, учитывая, что выходное напряжение Arduino будет падать под нагрузкой, тока может не хватить для включения MOC.
Нажмите, чтобы развернуть…
Я удалил резистор 330 Ом и заменил 220 Ом на 1K/1 Вт => Ничего не улучшилось.
Затем я замкнул ножки светодиода => Теперь симистор работает нормально с внешним запуском, но не работает с Arduino. Я буду отлаживать код, чтобы увидеть, работает ли он.
Большое спасибо за ценные советы.
Хасан2017
Членский уровень 4
КлаусСТ сказал:
Привет,
В ссылке они говорят о три фазы , где подключение нагрузки выполнено по схеме «треугольник» .
Итак, у вас трехфазная система?
А подключена ли ваша дельта нагрузки?******
Пересечение нуля отсутствует, когда напряжение между фазой и нейтралью равно нулю.
Все три фазы имеют фазовый сдвиг на 120°.Но в этом случае, если вы хотите переключение через ноль, вам нужно
* сфокусироваться на разности напряжений двух фаз, затем включить соответствующие два переключателя.
* затем проверьте пересечение нуля на переключателе третьей фазы, чтобы получить время включения.Или:
* Вы можете включить одну фазу в произвольное время (= нет тока)
* И включить другие фазы при соответствующем пересечении нуляКлаус
Нажмите, чтобы развернуть…
Уважаемый сэр Клаус,
Да, моя система 3-фазная, но типа «Two Leg SCR Power Control», рассмотрим здесь только TRIAC вместо 2 параллельных SCR.
Я пытаюсь использовать TRIAC, потому что он проводит обе стороны тока.
Не знаю, что вы хотите сказать, но если это выходит за рамки теории, дайте мне знать.
Рассмотрим мою конденсаторную батарею для коррекции PF.
между
Супер модератор
Хасан, пожалуйста, начните новую тему со своими вопросами, так как они не совпадают с теми, которые публикует Абухафсс.
Затем я замкнул ножки светодиода => Теперь симистор работает нормально с внешним запуском, но не работает с Arduino. Я буду отлаживать код, чтобы увидеть, работает ли он.
Нажмите, чтобы развернуть…
Если короткое замыкание LED1 заставляет его работать, это означает, что я был прав насчет недостаточного тока, доступного от вашего Arduino. Я бы посоветовал вам попробовать то, что я предложил ранее, использовать транзистор для параллельного управления MOC и светодиодом. Когда ток поступает с логического выхода на Arduino, напряжение падает довольно сильно, это не будет 5 В, как вы ожидаете. В сочетании с падением напряжения на светодиоде этого, вероятно, недостаточно для надежного включения MOC.
Используйте небольшой транзистор NPN, соедините его эмиттер с землей, соедините базу через резистор 4K7 с Arduino и соедините коллектор с двумя резисторами, 1K к катоду светодиода и 470R к катоду (вывод 2) МОС3020. Подключите контакт 1 и анод светодиода к +5В. Это снизит нагрузку на Arduino, а также даст больший ток для светодиода и MOC3020.
Брайан.
- Статус
- Закрыто для дальнейших ответов.
Mosfet Inverting Проблема полного моста
- Автор Nasib.Fahim
- Ответов: 15
Схемы хобби и проблемы с небольшими проектами
Е
Схема кварцевого генератора CMOS
- Инициировано e-music
- Ответов: 14
Схемы хобби и проблемы с небольшими проектами
[РЕШЕНО] проблема с последовательным контуром
- Запущено Centerpoint
- Ответов: 12
Схемы хобби и небольшие проекты Проблемы
Икс
Проблема проектирования печатной платы регулируемого источника питания
- Автор Xlll
- Ответов: 8
Схемы хобби и проблемы с небольшими проектами
Цепь сигнализации
- Запущена Lucka