- Materiaal vereist
- Schakelschema
- Thyristor - TYN612
- Werking van het besturen van een DC-motor met behulp van een thyristorcircuit
Thyristors zijn halfgeleiderapparaten die zijn ontworpen voor schakeltoepassingen met hoog vermogen. Net als thyristors worden transistors ook gebruikt als schakelapparaat. Transistors zijn het kleine elektronische onderdeel dat de wereld heeft veranderd, we kunnen ze in elk apparaat vinden, zoals tv's, mobiele telefoons, laptops, rekenmachines en oortelefoons enz. Transistors zijn aanpasbaar en veelzijdig, we kunnen ze gebruiken als versterkings- en schakelapparaat, maar ze kunnen niet omgaan met hogere actueel. Het belangrijkste verschil tussen de transistor en de thyristor is dat de transistor een continue schakelvoeding nodig heeft om AAN te blijven, maar in het geval van een thyristor moeten we deze eenmalig activeren en blijft hij AAN. Voor toepassingen zoals alarmcircuits die één keer moeten worden geactiveerd en voor altijd AAN moeten blijven, kunnen we de transistor niet gebruiken. Om deze problemen op te lossen, gebruiken we Thyristor.
Thyristor werkt alleen in de schakelmodus. Thyristor kan worden gebruikt voor het regelen van hoge DC-stromen en belastingen. Thyristor gedraagt zich als elektronische vergrendeling bij gebruik als schakelaar, omdat wanneer hij eenmaal wordt geactiveerd, hij in geleidingstoestand blijft totdat hij handmatig wordt gereset. In dit project laten we u zien hoe u een belasting- of gelijkstroommotor bestuurt met een thyristor. U kunt de DC-motor vervangen door elke andere DC-belasting en elk DC-circuit regelen.
Materiaal vereist
- 9v DC-voeding
- Thyristor - TYN612
- DC-motor (als DC-belasting)
- Weerstand (510, 1k ohm)
- Schakelaar
- Druk op de knop
- Draden aansluiten
Schakelschema
De schakelaar S1 in het circuit wordt gebruikt om het circuit te resetten of om de thyristor UIT te schakelen. De drukknop S2 wordt gebruikt om de thyristor te activeren door er een poortpuls doorheen te sturen. De positie van schakelaar S1 kan worden vervangen door een normaal geopende schakelaar over de thyristor.
Thyristor - TYN612
Hier, in de naam van Thyristor TYN612, geeft '6' de waarde aan van Repetitive peak off-state voltage, V DRM en V RRM is 600 V en '12' geeft de waarde aan van On-state RMS-stroom, IT (RMS) is 12 A. Thyristor TYN612 is geschikt voor alle besturingsmodi, zoals overspanningskoevoetbeveiliging, motorbesturingscircuit, inschakelstroombegrenzende circuits, capacitieve ontladingsontsteking en spanningsregelcircuits. Het bereik van de triggerende poortstroom (I GT) is 5 mA tot 15 mA. De bedrijfstemperatuur varieert van -40 tot 125 ° C.
Pinout-diagram van thyristor TYN612
Pinconfiguratie van Thyristor TYN612
Pin nr. |
Pin Naam |
Omschrijving |
1 |
K |
Kathode van Thyristor |
2 |
EEN |
Anode van thyristor |
3 |
G |
Gate of Thyristor, gebruikt voor triggering |
Werking van het besturen van een DC-motor met behulp van een thyristorcircuit
Aanvankelijk blijven de schakelaar S1 en S2 respectievelijk in normaal gesloten en normaal open toestand. Wanneer de voeding AAN blijft, blijft de Thyristor omgekeerd voorgespannen totdat de poortpuls wordt geleverd. Voor het leveren van een poortimpuls moeten we drukknop S2 gebruiken. Terwijl de S2-schakelaar sluit, wordt SCR ingeschakeld en vergrendeld, zelfs als we de drukknop S2 loslaten.
Wanneer de Thyristor zichzelf in de AAN-stand heeft vergrendeld, is de enige manier om de geleiding van de Thyristor te stoppen, het onderbreken van de stroomtoevoer. Daarvoor gebruiken we schakelaar S1, die de stroomtoevoer van het circuit onderbreekt en Thyristor wordt gereset of uitgeschakeld.
Weerstand R1 werd gebruikt om voldoende poortstroom te leveren om de SCR in te schakelen. Weerstand R2 wordt gebruikt om de poortgevoeligheid te verlagen en de dv / dt-capaciteit te vergroten. Daarom voorkomt het dat Thyristor valse triggering krijgt. Lees hier meer over Thyristor en zijn triggermethoden.