Blog

11 Tháng một, 2017

Tổng quan ngắn gọn về Triacs - Thiết bị điều khiển nguồn điện xoay chiều hiệu quả

Điện trở điện cao thế
bởi Internet Archive Sách hình ảnh

Tổng quan ngắn gọn về Triacs - Thiết bị điều khiển nguồn điện xoay chiều hiệu quả

Về bộ phận điện tử Triacs và phạm vi sản phẩm của nó:

Triacs là một thiết bị dẫn điện xoay chiều, và có thể được coi là hai thyristor song song được tích hợp nguyên khối trên cùng một chip silicon. TRIAC, từ Triode cho dòng điện xoay chiều, là tên thương mại tổng quát của một thành phần điện tử có thể dẫn dòng điện theo bất kỳ hướng nào khi được kích hoạt, và được gọi chính thức là thyristor ba cực hai chiều hoặc thyristor ba cực hai bên. TRIAC là một phần của họ thyristor và có liên quan chặt chẽ với các bộ chỉnh lưu điều khiển bằng silicon (SCR), không giống như SCR, là các thiết bị đơn hướng (chỉ có thể dẫn dòng theo một hướng), TRIAC là hai chiều và do đó dòng điện có thể chảy theo hai hướng. Một điểm khác biệt so với SCR là dòng điện TRIAC có thể được kích hoạt bằng dòng điện dương hoặc âm áp vào điện cực cổng của nó, trong khi SCR chỉ có thể được kích hoạt bằng dòng điện đi vào cổng. Để tạo ra một dòng kích hoạt, một điện áp dương hoặc âm phải được đặt vào cổng đối với thiết bị đầu cuối MT1 (còn được gọi là A1). Sau khi được kích hoạt, thiết bị tiếp tục tiến hành cho đến khi dòng điện giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định được gọi là dòng giữ.
Tính định hướng làm cho các TRIAC chuyển đổi rất thuận tiện cho các mạch điện xoay chiều, cũng cho phép chúng điều khiển các luồng năng lượng rất lớn với dòng điện cổng quy mô ampere.

Áp dụng xung kích hoạt ở góc pha được điều khiển trong chu kỳ AC cho phép kiểm soát phần trăm dòng điện chạy qua TRIAC vào tải (điều khiển pha), thường được sử dụng, ví dụ, trong việc kiểm soát tốc độ cảm ứng năng lượng thấp động cơ, trong đèn mờ, và trong việc kiểm soát điện trở sưởi ấm AC. Rõ ràng một triacs cũng có thể được kích hoạt bằng cách vượt quá điện áp. Điều này thường không được sử dụng trong hoạt động triacs. Việc ngắt điện áp thường được coi là một giới hạn thiết kế. Một hạn chế lớn khác, như với SCR, là dV / dt, là tốc độ tăng của điện áp theo thời gian. Một triac có thể được chuyển thành dẫn bởi một dV / dt lớn. Các ứng dụng điển hình là điều khiển pha, thiết kế biến tần, chuyển mạch AC, thay thế rơle. Khi được sử dụng với tải cảm ứng như quạt điện, phải cẩn thận để đảm bảo rằng TRIAC sẽ tắt chính xác vào cuối mỗi nửa chu kỳ của nguồn điện xoay chiều. Thật vậy, TRIAC có thể rất nhạy cảm với các giá trị cao của dv / dt giữa MT1 và MT2, do đó, sự thay đổi pha giữa dòng điện và điện áp (như trong trường hợp tải cảm ứng) dẫn đến bước điện áp đột ngột có thể khiến thiết bị bật một cách không mong muốn.

Xếp hạng và đặc điểm của triac tương tự như của thyristor, ngoại trừ triac không có bất kỳ xếp hạng điện áp ngược nào (điện áp ngược trong một góc phần tư là điện áp chuyển tiếp trong góc phần tư đối diện). Tuy nhiên, một đặc điểm đòi hỏi sự chú ý đặc biệt khi chọn triacs; tốc độ của điện áp được áp dụng lại mà các triacs sẽ chịu được mà không cần bật tắt. Nếu một triac bị tắt bằng cách đơn giản là nhanh chóng đảo ngược điện áp cung cấp, dòng phục hồi trong thiết bị sẽ chỉ đơn giản là chuyển tấn theo hướng ngược lại. Để đảm bảo giảm dòng điện dưới giá trị giữ của nó, điện áp cung cấp phải được giảm về 0 và được giữ ở đó trong một thời gian đủ để cho phép kết hợp lại bất kỳ khoản phí được lưu trữ nào trong thiết bị.

Tôi có nhiều kinh nghiệm làm tư vấn mua hàng cho ngành Hàng không và Điện tử. Trong bài viết này, tôi chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức của mình để giúp bạn chọn Phần điện tử Triacs tốt nhất.
Điện trở điện cao thế , , , , , ,