1. 双向可控硅做开关电路图
只要是交流电是都能控制的。 “双向可控硅”:是在普通可控硅的基础上发展而成的,它不仅能代替两只反极性并联的可控硅,而且仅需一个触发电路,是比较理想的交流开关器件。其英文名称TRIAC即三端双向交流开关之意。双向可控硅是一种电压控制元件,主要作用是控制交流电的导通角大小,也就是说控制电流的正半周(负半周)期内的导通时间长与短,从而起到改变电压高低的作用。
2. 双向可控硅开关原理
双控开关就是一个开关同时带常开、常闭两个触点(即为一对)。通常用两个双控开关控制一个灯或其它电器,意思就是可以有两个开关来控制灯具等电器的开关,比如,在楼下时打开开关,到楼上后关闭开关。
如果是采取传统的开关的话,想要把灯关上,就要跑下楼去关,采用双控开关,就可以避免这个麻烦。
另外双控开关还用于控制应急照明回路需要强制点燃的灯具,双控开关中的两端接双电源,一端接灯具,即一个开关控制一个灯具。
3. 双向可控硅做开关电路图纸
可控硅是一种大功率电器元件,具有体积小、效率高、寿命长等优点,其导通可以输出随着输入的改变而改变,也就是非线性特性的;
而,开关二极管是半导体二极管的一种,是为在电路上进行"开""关"而特殊设计制造的一类二极管,只有开和闭两种状态,是线行特性。
4. 双向可控硅控制电路图
双向可控硅相(又称双向晶闸管)当于两个单向可控硅反向并联,原则上是可以控制直流的。但是由于导通后直流信号一直存在,而可控硅无法过零关断,因此这种控制其实是与使用单向可控硅一样的,只能控开,无法直接控关。
近代随着半导体技术的发展,出现了可关断式晶闸管,这种器件就可以实现直接对直流的控制。
当可关断晶闸管控制端加正向电压时控制晶闸管导通,而加反向电压时又可以控制晶闸管关断。
5. 双向可控硅做交流开关电路图
双向晶闸管它属于NPNPN五层器件,三个电极分别是T1、T2、G。因该器件可以双向导通,故门极G以外的两个电极统称为主端子,用T1、T2表示,不再划分成阳极或阴极。其特点是,当G极和T2极相对于T1的电压均为正时,T2是阳极,T1是阴极。反之,当G极和T2极相对于T1的电压均为负时,T1变成阳极,T2为阴极。
双向晶闸管的伏发特性,由于正、反向特性曲线具有对称性,所以它可在任何一个方向导通。
下面介绍利用万用表R×1档判定双向晶闸管电极的方法,同时还检查触发能力。
1.判定T2极
G极与T1极靠近,距T2极较远。因此,G-T1之间的正、反向电阻都很小。在用R×1档测任意两脚之间的电阻时,只有G- T1之间呈现低阻,正、反向电阻仅几十欧。而T2-G、T2- T1之间的正、反向电阻均为无穷大。这表明,如果测出某脚和其它两脚都不通,就肯定是T2极。
另外,采用TO-220封装的双向晶闸管,T2极通常与小散热板连通。据此亦可确定T2极。
2.区分G极和T1极
(1)找出T2极之后,首先假定剩下两脚中某一脚为T1极,另一脚为G极。
(2)把黑表笔接T1极,红表笔接T2极,电阻为无穷大。接着用红表笔尖把T2与G短路,给G极加上负触发信号,电阻值应为十欧左右,证明管子已经导通,导通方向为T1→T2。再将红表笔尖与G极脱开(但仍接T2),如果电阻值保持不变,就表明管子在触发之后能维持之后能维持导通状态。
(3)把红表笔接T1极,黑表笔接T2极,然后使T2与G短路,给G极加上正触发信号,电阻值仍为十欧左右,与G极脱开后若阻值不变,则说明管子经触发后,在T2→T1方向上也能维持导通状态,因此具有双向触发性质。由此证明上述假定正确。否则是假定与实际不符,需从新作出假定,重复以上测量。
显见,在识别G、T的过程中,也就检查了比向晶闸管的触发能力。
实例:选择500型万用表档R×1档检测一只由日本三菱公司生产的BCR3AM型双向晶闸管。测量结果与上述规律完全相符,证明管子质量良好。
注意事项:
如果按哪种假定去测量,都不能使双向晶闸管触发导通,证明管子已损坏。为可靠起见,这里规定只用R×1档检测,而不用R×10档。这是因为R×10档的电流较小,采用上述方法检查1A的双向晶闸管还双较可靠,但在检查3A或3A以上的双向晶闸管时,管子很难导通状态,一旦脱开G极,即自行关断,电阻值又变成无穷大。
6. 双向可控硅开关电路图单片机
你用MOC3021 可以, 这个是不带过零触发的. 带过零检测的是不能用在调压方面的, 只能用于开关控制方面.然后你的电路中要有检测过零部件,触发信号接到中断中, 最好是全波方式, 这样的话, 10ms中断一次, 在中断中你可以设置触发时间, 不要超过10ms, 最大9ms足够, 9ms时电压也接近20V了,调节范围可以从1ms 开始到 9ms , 触发时间越短, 电压越高
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