תפריט English Ukrainian רוסי עמוד הבית

ספרייה טכנית בחינם לחובבים ואנשי מקצוע ספריה טכנית בחינם


אינציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל
ספרייה חינם / ערכות של מכשירים רדיו-אלקטרוניים וחשמליים

ווסתי מתח תיריסטורים. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

ספריה טכנית בחינם

אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל / רגולטורים של זרם, מתח, כוח

הערות למאמר הערות למאמר

עם בקרת אמפליטודה-פאזה

בבקר, שהמעגל שלו מוצג באיור. 1, נעשה שימוש בשני טריניסטורים, הנפתחים אחד לחיובי והשני לחצי מחזורים שליליים של מתח הרשת. מתח ההפעלה בעומס Rн מווסת על ידי נגד משתנה R3.

ווסתי מתח תיריסטורים
איור 1

הרגולטור פועל באופן הבא. בתחילת חצי המחזור החיובי (בתוספת על החוט העליון לפי המעגל), הטריניסטורים סגורים. ככל שמתח החשמל עולה, הקבל C1 נטען דרך נגדים R2 ו-R3. העלייה במתח על פני הקבל משתהה (מזיזה בפאזה) מהרשת בכמות שתלויה בהתנגדות הכוללת של הנגדים R2 ו-R3 ובקיבול של הקבל C1. הטעינה של הקבל נמשכת עד שהמתח מעליו מגיע לסף פתיחת הטריניסטור D1. כאשר הטריניסטור נפתח, יזרום זרם דרך העומס Rn, הנקבע על ידי ההתנגדות הכוללת של הטריניסטור הפתוח ו-Rn. Trinistor D1 נשאר פתוח עד סוף חצי המחזור. על ידי בחירת הנגד R1, מגבלות הבקרה הרצויות נקבעות. עם ערכי הנגדים והקבלים המצוינים בתרשים, ניתן לשנות את המתח בעומס בתוך 40-220 וולט.

במהלך חצי המחזור השלילי, תיריסטור D4 פועל באופן דומה. עם זאת, יש לטעון מחדש את הקבל C2, הטעון חלקית במהלך חצי המחזור החיובי (דרך נגדים R4 ו-R5 ודיודה D6), ולכן זמן ההשהיה להפעלת ה-SCR חייב להיות גדול. ככל שהתיריסטור D1 היה סגור זמן רב יותר במהלך חצי המחזור החיובי, כך המתח יהיה גדול יותר על הקבל C2 בתחילת השלילי וככל שהתיריסטור D4 יהיה סגור זמן רב יותר.

פעולת המצב המשותף של טריניסטורים תלויה בבחירה הנכונה של הערכים של האלמנטים R4, R5, C2. כוח העומס יכול להיות כל אחד בטווח שבין 50 ל-1000 וואט.

מחבר: I. Chushanok, Grodno

מבוקר פאזות דופק

הרגולטור, שהתרשים שלו מוצג באיור. 2, נשלט אוטומטית על ידי אות Uynp. הרגולטור משתמש בשני תיריסטורים - תיריסטור D5 ודיניסטור D7. התיריסטור נפתח בפולסים שנוצרים על ידי שרשרת המורכבת מדיניסטור D7 וקבל C1. בתחילת כל חצי מחזור, התיריסטור והדיניסטור סגורים והקבל C1 נטען על ידי זרם האספן של טרנזיסטור T1. כאשר המתח על הקבל יגיע לסף הפתיחה של הדיניסטור, הוא ייפתח והקבל יתפרק במהירות דרך הנגד R2 והפיתול הראשוני של השנאי Tr1. דופק זרם מהפיתול המשני של השנאי יפתח את התיריסטור. במקרה זה, מכשיר הבקרה יופסק (מכיוון שמפל המתח על פני התיריסטור הפתוח קטן מאוד), והדיניסטור ייסגר. בסוף חצי המחזור התיריסטור יכבה ועם תחילת חצי המחזור הבא יתחיל מחזור פעולה חדש של הרגולטור.

ווסתי מתח תיריסטורים
איור 2

זמן ההשהיה של הפולס הפותח את התיריסטור ביחס לתחילת חצי המחזור נקבע על ידי קצב הטעינה של הקבל C1, שהוא פרופורציונלי לזרם הקולטור של טרנזיסטור T1. על ידי שינוי מתח הבקרה Uynp, ניתן לשלוט בזרם זה ובסופו של דבר לווסת את המתח על פני העומס. המקור של אות Uynp יכול להיות מסנן פס פס (עם מיישר) של התקנת מוזיקה צבעונית או התקן תוכנה. במערכות בקרה אוטומטיות, מתח משוב משמש כ-Ucontrol.

יש לבחור את הנגד R5 כך שכאשר Uynp=0, הטריניסטור נפתח בכל חצי מחזור בכל פעם קרוב לסוף חצי המחזור.

על מנת לעבור לשליטה ידנית, מספיק להחליף את הנגד R5 בשרשרת סדרתית של נגד משתנה והתנגדות קבועה של 10-12 קילו אוהם.

מתח הייצוב של דיודת הזנר D6 צריך להיות 5-10 וולט יותר ממתח ההפעלה המרבי של הדיניסטור.

טרנזיסטור T1. יכול להיות כל אחת מסדרות MP21, MP25, MP26. ניתן ליישם דיניסטור מסוגים KN102B, D227A, D227B, D228A, D228B. הנגד R1 מורכב משני נגדים של 2 וואט.

שנאי הדופק Tr1 מלופף על ליבת טבעת במידות של 26X18X4 מ"מ, עשוי פרמאללוי 79NMA (או אותו קטע של פריט M2000NM1). פיתול I מכיל 70 סיבובים, ופיתול II - 50 סיבובים של חוט PEV-2 0,33 מ"מ. בידוד מתפתל חייב לעמוד במתח הקרוב למתח הרשת.

במקום דיניסטור בווסת, אתה יכול להשתמש בטרנזיסטור הפועל במצב מפולת. פעולת הטרנזיסטורים במצב זה תוארה בפירוט ב"רדיו", 1974, מס' 5, עמ' 38-41. תרשים של אחד הרגולטורים הללו מוצג באיור. 3.

ווסתי מתח תיריסטורים
איור 3

על פי עקרון הפעולה, ווסת עם טרנזיסטור הפועל במצב מפולת אינו שונה מהקודם. לטרנזיסטור המשומש מסוג GT311I יש מתח פירוק מפולת של כ-30 וולט (עם התנגדות של נגד R3 שווה ל-1 kOhm). במקרה של שימוש בטרנזיסטורים אחרים, יהיה צורך לשנות את הערכים של האלמנטים R4, R5, C1.

הרגולטור (איור 3) יכול להשתמש גם בטרנזיסטורים אחרים, כולל מבני pnp, למשל P416. במקרה זה, עליך להחליף את מסופי הפולט והאספן של טרנזיסטור T1 (ראה איור 3). הנגד R3 בכל המקרים חייב להיות מחובר בין הבסיס לפולט. מתח העומס מווסת על ידי נגד משתנה R4.

מחבר: אינג. E. Furmansky, מוסקבה

עם טרנזיסטור חד-צוק אנלוגי

בבקר, שהמעגל שלו מוצג באיור. 4, מיושמת שיטת הפאזה-פולס לשליטה בטריניסטר. במכשיר הבקרה של הרגולטור, נעשה שימוש באנלוגי טרנזיסטור של טרנזיסטור צומת יחיד (דיודה דו-בסיסית). אתה יכול לקרוא על פעולתם של טרנזיסטורים חד-חיבוריים ב"רדיו", 1972, מס' 7, עמ'. 56.

ווסתי מתח תיריסטורים
איור 4

מעגל החשמל של הרגולטור בנוי באותו אופן כמו זה של הרגולטור שפורסם ברדיו, 1972, מס' 9, עמ'. 55. במגעים פתוחים של מתג B'2 ניתן לשנות את הערך האפקטיבי של המתח בעומס בטווח של כמה וולט ל-110 וולט, ובמגעים סגורים - מ-110 ל-220 וולט.

על פי עקרון הפעולה, מכשיר הבקרה של הרגולטור המתואר אינו שונה ממכשירים על דיניסטור או טרנזיסטור מפולת (איור 2 ו-3). הכוח המסופק לעומס מווסת על ידי נגד משתנה R5.

Trinistor DZ ודיודה D1 מותקנים על רדיאטור משותף בשטח של 50-80 ס"מ2. הנגד R1 מורכב משני נגדים של 2W.

מחבר: V.Popovich, Izhevsk.

על טריאק

הרגולטור המתואר בנוי לפי מעגל בקרת פאזה-פולס באמצעות טריאק (תיריסטור סימטרי). דיאגרמת הרגולטור מוצגת באיור. 5. התקן הבקרה משתמש באנלוגי טרנזיסטור של טרנזיסטור חד-צוק מסוג n.

ווסתי מתח תיריסטורים
איור 5

כאשר הווסת מופעל (על ידי מתג B1), הטרנזיסטורים T1 ו-T2 נסגרים והקבל C1 מתחיל להיטען דרך הנגד R4 (בעזרתו מווסת הכוח המשתחרר לעומס Rн). הטעינה נמשכת עד שהמתח על הקבל עובר את סף הפתיחה של טרנזיסטור T1. ברגע זה, הטרנזיסטורים נפתחים ונכנסים למצב רוויה. הקבל מתפרק במהירות דרכם אל הפיתול הראשוני של שנאי הדופק Tr1. דופק זרם מהפיתול המשני פותח את הטריאק D5. סף הפתיחה של הטרנזיסטורים נקבע על ידי ההתנגדויות של נגדי המחלק R2R3.

שנאי הדופק Tr1 מלופף על טבעת פריט M2000NM1-15, גודל K20x 12x6. פיתול I מכיל 50 סיבובים, ו-II - 30 סיבובים של חוט PELSHO 0,25 מ"מ. קבל C1 - MBM עם מתח הפעלה של 160 V.

זרם העומס המרבי המותר של הרגולטור הוא 5 A. מגבלות ויסות המתח הן ממספר וולט ועד 215 וולט.

מחברים: V.Ponomarenko, V.Frolov Voronezh

עם מאפיין שליטה משופר

בווסת תיריסטורים עם בקרת פאזות דופק, המתח על הקבל של מעגל ה-RC עולה באופן אקספוננציאלי במהלך הטעינה שלו. עם צורה סינוסואידאלית של מתח הרשת, מאפיין הבקרה, המבטא את התלות של המתח בעומס בהתנגדות הנגד המשתנה, מתגלה כלא ליניארי בצורה חדה, מה שמקשה על התאמה חלקה של המתח על העומס.

ווסתי מתח תיריסטורים
איור 6

וסת התיריסטור, שהמעגל שלו מוצג באיור. 6 משוחרר במידה רבה מהחסרון הזה. הרגולטור משתמש בטרנזיסטור חד-צוק. השיפור בליניאריות של מאפיין הבקרה מושג על ידי העובדה שהקבל C1 נטען ממתח הרשת (דרך הנגד R4) ובו זמנית ממקור של מתח מיוצב קבוע (דרך מחלק R5R6 ודיודה D6}. על ידי שינוי רמת מתח קבוע עם הנגד R6, אתה יכול לשלוט ברגע של פתיחת הטריניסטור, ולכן, מתח על דיודה D6 העומס מבטל את האפשרות לפרוק את הקבל דרך הנגד R6.

ההתנגדות של הנגד R4 נבחרה כך שכאשר הנגד R6 קצר, המתח על פני העומס הוא מינימלי. לאחר מכן, במיקום הנמוך ביותר (על פי הסכימה) של המנוע של הנגד R6, המתח בעומס יהיה מקסימלי.

עם ייצוב מתח מוצא

תכונה של הרגולטור המתואר היא היכולת לייצב את המתח בעומס כאשר מתח הרשת משתנה. התקן הבקרה בנוי על טרנזיסטור חד-צומת לפי מעגל בקרת הפאזה-פולס (ראה איור 7).

ווסתי מתח תיריסטורים
איור 7

פרסום: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

ראה מאמרים אחרים סעיף רגולטורים של זרם, מתח, כוח.

תקרא ותכתוב שימושי הערות על מאמר זה.

<< חזרה

חדשות אחרונות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה:

עור מלאכותי לחיקוי מגע 15.04.2024

בעולם טכנולוגי מודרני בו המרחק הופך להיות נפוץ יותר ויותר, חשוב לשמור על קשר ותחושת קרבה. ההתפתחויות האחרונות בעור מלאכותי על ידי מדענים גרמנים מאוניברסיטת Saarland מייצגים עידן חדש באינטראקציות וירטואליות. חוקרים גרמנים מאוניברסיטת Saarland פיתחו סרטים דקים במיוחד שיכולים להעביר את תחושת המגע למרחקים. טכנולוגיה חדשנית זו מספקת הזדמנויות חדשות לתקשורת וירטואלית, במיוחד עבור אלה שמוצאים את עצמם רחוקים מיקיריהם. הסרטים הדקים במיוחד שפיתחו החוקרים, בעובי של 50 מיקרומטר בלבד, ניתנים לשילוב בטקסטיל וללבוש כמו עור שני. סרטים אלה פועלים כחיישנים המזהים אותות מישוש מאמא או אבא, וכמפעילים המשדרים את התנועות הללו לתינוק. הורים הנוגעים בבד מפעילים חיישנים המגיבים ללחץ ומעוותים את הסרט הדק במיוחד. זֶה ... >>

פסולת חתולים של Petgugu Global 15.04.2024

טיפול בחיות מחמד יכול להיות לעתים קרובות אתגר, במיוחד כשמדובר בשמירה על ניקיון הבית שלך. הוצג פתרון מעניין חדש של הסטארטאפ Petgugu Global, שיקל על בעלי החתולים ויעזור להם לשמור על ביתם נקי ומסודר בצורה מושלמת. הסטארט-אפ Petgugu Global חשפה אסלת חתולים ייחודית שיכולה לשטוף צואה אוטומטית, ולשמור על הבית שלכם נקי ורענן. מכשיר חדשני זה מצויד בחיישנים חכמים שונים המנטרים את פעילות האסלה של חיית המחמד שלכם ופועלים לניקוי אוטומטי לאחר השימוש. המכשיר מתחבר למערכת הביוב ומבטיח פינוי פסולת יעיל ללא צורך בהתערבות של הבעלים. בנוסף, לאסלה קיבולת אחסון גדולה הניתנת לשטיפה, מה שהופך אותה לאידיאלית עבור משקי בית מרובי חתולים. קערת המלטה לחתולים של Petgugu מיועדת לשימוש עם המלטה מסיסת במים ומציעה מגוון זרמים נוספים ... >>

האטרקטיביות של גברים אכפתיים 14.04.2024

הסטריאוטיפ שנשים מעדיפות "בנים רעים" כבר מזמן נפוץ. עם זאת, מחקר עדכני שנערך על ידי מדענים בריטים מאוניברסיטת מונאש מציע נקודת מבט חדשה בנושא זה. הם בדקו כיצד נשים הגיבו לאחריות הרגשית של גברים ולנכונותם לעזור לאחרים. ממצאי המחקר עשויים לשנות את ההבנה שלנו לגבי מה הופך גברים לאטרקטיביים לנשים. מחקר שנערך על ידי מדענים מאוניברסיטת מונאש מוביל לממצאים חדשים לגבי האטרקטיביות של גברים לנשים. בניסוי הראו לנשים תצלומים של גברים עם סיפורים קצרים על התנהגותם במצבים שונים, כולל תגובתם למפגש עם חסר בית. חלק מהגברים התעלמו מההומלס, בעוד שאחרים עזרו לו, כמו לקנות לו אוכל. מחקר מצא שגברים שהפגינו אמפתיה וטוב לב היו מושכים יותר לנשים בהשוואה לגברים שהפגינו אמפתיה וטוב לב. ... >>

חדשות אקראיות מהארכיון

ידיים עוזרות למוזיקאי לזכור את המנגינה 26.10.2012

איך נזכור מנגינה? ולמה פסנתרן ששוכח תווים מתחיל לעתים קרובות מחדש? מדענים במרכז הרפואי של אוניברסיטת ג'ורג'טאון יודעים כעת את התשובות לשאלות אלה. במפגש השנתי של מדעי המוח 2012 של קהילת מדעי המוח, חוקרים חשפו את הממצאים שלהם לגבי מה המוח צריך לעשות כדי לעבד רצפים מוזיקליים חדשים וכיצד להיזכר בהם.

התשובה, לפי ברנון גרין, סטודנט לתואר שני שעובד במעבדתו של הסופר הראשי ג'וזף ראושקר, היא ששני אזורים שונים במוח מעורבים. האחד הוא לשנן רצף חדש של הערות, השני הוא לזכור אותו מאוחר יותר. אבל מה שהכי מפתיע הוא ששניהם משתמשים במיומנויות מוטוריות.

גרין, ראושקר ושלושה עמיתים מאוניברסיטת אלטו בהלסינקי השתמשו בהדמיית תהודה מגנטית פונקציונלית (fMRI) כאשר מתנדבים האזינו למוזיקה ישירות בסורק. החוקרים גילו שהגרעינים הבסיסיים והמוח הקטן, אזורים במוח האחראים לתנועה, הופעלו לשינון מוזיקה. זה יהיה פחות מפתיע אם האזורים האלה ישמשו לשירה – אחרי הכל, זה דורש לפחות פעילות שרירית. אזורים אלה היו פעילים כאשר אנשים ניסו לשנן תווים, כאשר צליל אחד הפעיל נוירון אחד, אחר הפעיל את הבא, וכן הלאה.

"המערכת המוטורית כוללת כמה אזורים במוח שהטבע בחר לפענח צלילים. לכן, כדי לזהות מנגינה, מערכת השמיעה לוכדת את מערכת השרירים והשלד", אומר ראושקר.. "זהו אותו חלק במוח שבו אנחנו נוהגים ללמוד סקי או לרקוד", מאשר גרין.

לאחר שהמשתתפים במחקר זיהו צליל של מנגינה, הדמיית תהודה מגנטית הראתה שפעילות המוח עוברת מאזור האחראי על מיומנויות מוטוריות לאזור הקשור לזיכרון לטווח ארוך. זה גם הראה שזה לא משנה כמה נוירונים בדיוק ירו כדי ללמוד או לזכור מנגינה. ראושקר מדמה את שינון התווים לדומינו הנערמים בזה אחר זה: "במנגינה, הטונים מחוברים זה לזה בסדר מסוים. וכמו לאחר לחיצת הדומינו הראשון, כל שרשרת הדומינו נופלת בזה אחר זה. נוירונים מתרגשים באותה צורה - בזה אחר זה. בדרך, צריך פחות נוירונים כדי לזכור מנגינה." זה מסביר מדוע קל יותר להתחיל מחדש אם אתה נתקע באמצע הופעת פסנתר.

עוד חדשות מעניינות:

▪ מעיל טומי הילפיגר עם פאנלים סולאריים משולבים

▪ אורז מבושל מסוכן לבריאות

▪ הרים, מגלשיים ושמש

▪ צחצוח שיניים מגן על הלב

▪ אקדח קול לעומת מכשירים חכמים

עדכון חדשות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה

 

חומרים מעניינים של הספרייה הטכנית החופשית:

▪ סעיף האתר סוללות, מטענים. בחירת מאמרים

▪ מאמר שילוב גנן. ציור, תיאור

▪ מאמר כיצד, לפי הקונסול הראשון נפוליאון בונפרטה, צריך לכתוב חוקה? תשובה מפורטת

▪ מאמר תה קוריל. אגדות, טיפוח, שיטות יישום

▪ מאמר תחנת שאיבה אוטומטית. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

▪ מאמר מערכת אקוסטית VERNA 50-01. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

השאר את תגובתך למאמר זה:

שם:


אימייל (אופציונלי):


להגיב:




הערות על המאמר:

ולדימיר
תודה שהיית.

אורח
נמצא, מוכר. התקבל, עובד טוב, תודה


כל השפות של דף זה

בית | הספרייה | מאמרים | <font><font>מפת אתר</font></font> | ביקורות על האתר

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024