Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Пробник для тиристоров и симисторов. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Измерительная техника

Комментарии к статье Комментарии к статье

Пробник позволяет контролировать правильное функционирование симистора или тиристора. Работоспособность проверяемого элемента можно оценить, задавая отпирающий ток управляющего электрода. Так, для симистора можно показать отличие его поведения в зависимости от способа отпирания: I, II, III и IV. С помощью такого прибора легко определяется сопротивление в цепи управляющего электрода, достаточное для правильного запуска.

Основа пробника - переключатель с резисторами R1 - R8, которые задают ток управляющего электрода тиристора или симистора. Положительное или отрицательное управляющее напряжение позволяет отпирать тестируемый элемент двумя способами. Выбор полярности управляющего тока осуществляется с помощью переключателя SW4. Другой переключатель (SW3) позволяет выбрать полярность питания между рабочими электродами проверяемого элемента или полностью его отключить.

Описание схемы

Принципиальная электрическая схема устройства представлена на рис. 1. Питающий трансформатор TR1 снижает сетевое напряжение 220 В и обеспечивает гальваническую развязку между сетью и цепями пробника. Вторичная обмотка TR1 выполнена со средней точкой, откуда снимается напряжение с эффективным значением примерно 2x9 В. Двухполупериодный выпрямитель собран на диодном мосте D1. Сглаживание положительного и отрицательного напряжений обеспечивается конденсаторами С1 - С4. Напряжение на контакте АР относительно общего провода (А1) составляет примерно +11 В, в то время как напряжение на контакте AN составляет около -11 В. Переключателем SW3 изменяется полярность напряжения питания лампы.

Стабилизированное напряжение питания ±5 В вырабатывается с помощью стабилизаторов положительного напряжения (7805) и отрицательного напряжения (7905) и обеспечивает нормированный ток управления.

Диоды D2 и D3 не допускают резкого падения входного напряжения стабилизаторов при отпирании тестируемого тиристора или симистора.

Величину управляющего тока определяют резисторы R1 - R8, включаемые в цепь управляющего электрода с помощью переключателя SW2. Напряжение на управляющем электроде тиристора или симистора составляет примерно 1 В, поэтому величина управляющего тока рассчитывается по следующей формуле:

Iу=4/R

Сопротивление R соответствует сопротивлению в цепи управляющего электрода тиристора или симистора. Пробник позволит определить максимальное значение этого сопротивления для различных способов запуска с напряжением управления 5 В.

Различные способы отпирания симистора реализуются посредством четырех возможных комбинаций положений переключателей SW3 и SW4.

Для тиристора используется единственный режим + +, который соответствует положению АР переключателя SW3 и положению GP переключателя SW4.

Пробник для тиристоров и симисторов. Электрическая схема пробникаПробник для тиристоров и симисторов. Электрическая схема пробника
Рис. 1-1. Электрическая схема пробника

Изготовление

Разводка печатной платы пробника и размещение радиодеталей показаны на рис. 2 и 3 соответственно. Внешний вид собранного пробника изображен на рис. 4.

Для первых испытаний внешние переключатели SW3 и SW4 можно не подключать. Необходимые соединения осуществляются посредством проводов с зажимами.

Сначала необходимо проконтролировать напряжение между контактами АР и А1 (примерно +11 В) и между контактами AN и А1 (-11 В), затем измерить два симметричных напряжения питания +5 В между GP и А1 и -5 В между GN и А1.

После предварительной проверки можно подсоединить переключатель SW3 к контактам АР и АС, а переключатель SW4 - к контактам GP и GN.

Пробник для тиристоров и симисторов. Разводка печатной платы пробника
Рис. 2. Разводка печатной платы пробника
Пробник для тиристоров и симисторов. Схема размещения радиодеталей на плате пробника
Рис. 3. Схема размещения радиодеталей на плате пробника

Следующий шаг - подключение симистора или тиристора, как показано на схеме. При исправном элементе лампочка не должна гореть.

Нажатие кнопки ВР1 должно включить тиристор или симистор.

Если лампочка не зажглась, то, увеличивая величину управляющего тока переключателем SW2 и снова нажимая на пусковую кнопку, можно добиться включения лампочки.

При разрыве цепи АР - АС лампочка должна погаснуть.

Если все этапы этого испытания выполнены успешно, то тестируемый радиоэлемент считается исправным.

С тестируемым симистором можно провести предыдущее испытание, применяя три другие способа отпирания, то есть чередуя GP с GN и АР с AN при помощи переключателей SW3 и SW4.

Тогда лампочка должна гаснуть при смене положения переключателя SW3.

Перечень элементов, необходимых для сборки пробника, приведен в табл. 1.

Пробник для тиристоров и симисторов. Внешний вид пробника
Рис. 4. Внешний вид пробника

Таблица 1. Перечень элементов для сборки пробника


Обозначение Наименование Примечание
Резисторы
R1 820 0м  
R2 390 0м  
R3 270 0м  
R4 150 0м  
R5 120 0м  
R6 82 0м  
R7 56 0м  
R8 39 0м  
Конденсаторы
С1,С2 470мкФ/25В  
C3,С4 470 нФ  
С5,С6 100мкФ/25В  
С7,С8 22мкФ/10В  
С9,С10 220 нФ  
Диоды
D1 W061 А/40 В Диодный мост
D2, D3 1N4001 ...4007  
Стабилизаторы
СI1 7805 Положительный
CI2 7905 Отрицательный
Прочее
L1 Лампа с цоколем Е10 12 В/ 100-200 мА
TR1 Трансформатор 220 В / 2x9 В - 5 ВА
SW1 Двухконтактный зажим для печатного монтажа  
SW2 Поворотный 12-позиционный переключатель  
SW5 Пластмассовый патрон ЕЮ для печатного монтажа  
F1 Плавкий предохранитель 5x20 на 50 мА
ВР1 Пусковая кнопка 1Т  
  Держатель для плавкого предохранителя для печатного монтажа 5x20
  Крышечка для плавкого предохранителя  
SW3, SW4 Тумблер 2шт.
  Монтажный лепесток 9шт.

Автор: Кадино Э. Цветомузыкальные установки.-М.: ДМК Пресс, 2000; Публикация: cxem.net

Смотрите другие статьи раздела Измерительная техника.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Микропластик в атмосфере - скрытый ускоритель глобального потепления 31.05.2026

Микропластик уже давно признан одним из самых масштабных загрязнителей планеты. Он проникает в океаны, почву, организмы животных и даже в тело человека. Однако до недавнего времени мало кто задумывался о его влиянии на климатические процессы. Новое исследование показало, что микро- и нанопластик в атмосфере способен поглощать тепло, тем самым внося дополнительный вклад в глобальное потепление. Ученые обнаружили, что воздействие пластиковых частиц на климат зависит от их цвета. Светлые частицы отражают солнечный свет и способствуют некоторому охлаждению, в то время как более темные - активно поглощают тепло и излучение. Со временем пластик в атмосфере темнеет под воздействием ультрафиолета, что усиливает его согревающий эффект. Этот процесс напоминает пожелтение пластиковых парковочных талонов, оставленных на солнце. Соавтор исследования, заслуженный профессор наук о Земле в Университете Дьюка Дрю Шинделл отметил, что влияние микропластика на изменение климата пока относительно не ...>>

Универсальный бытовой робот-гуманоид GigaAI SeeLight S1 31.05.2026

Развитие робототехники постепенно переносит сложные машины из промышленных цехов прямо в повседневную жизнь людей. Китайская компания GigaAI сделала важный шаг в этом направлении, представив SeeLight S1 - первую в стране модель универсального бытового робота-гуманоида. Эта разработка призвана взять на себя рутинные домашние дела и стать настоящим помощником в повседневной жизни. Уже в конце текущего месяца сотня роботов SeeLight S1 начнет проходить испытания в специализированном жилом комплексе, предназначенном для работников высокотехнологичных отраслей. По словам генерального директора GigaAI Чжу Чжэна, в первой половине 2027 года роботы будут переданы для бесплатного тестирования обычным семьям в Ухане - столице провинции Хубэй. Такой подход позволит собрать реальные данные о работе устройства в домашних условиях. В демонстрационном видео робот, передвигающийся на колесах, уверенно справляется с множеством бытовых задач. Он нарезает овощи, жарит яйца, загружает стиральную маши ...>>

Вкусовые пристрастия формируются еще в утробе 30.05.2026

Предпочтения человека к еде закладываются задолго до первого прикорма. Современная наука подтверждает, что ребенок начинает знакомиться с ароматами и вкусами пищи еще до рождения, через околоплодные воды. Новое международное исследование показало, что регулярное потребление определенных продуктов беременной женщиной может формировать долгосрочные пищевые предпочтения у ребенка, сохраняющиеся даже спустя годы после появления на свет. Ученые из университетов Великобритании, Франции и Нидерландов провели эксперимент с участием беременных женщин. Одной группе будущих мам давали капсулы с порошком капусты кейл, другой - с порошком моркови. Реакцию детей на эти запахи проверяли в три этапа: сначала в утробе матери с помощью 4D-УЗИ на поздних сроках беременности, затем в возрасте трех месяцев и, наконец, когда детям исполнилось три года. Результаты оказались весьма убедительными. Дети женщин, принимавших порошок кейла, положительно реагировали на запах этой капусты, но негативно - на ар ...>>

Случайная новость из Архива

Достигнута скорость передачи данных 43 терабита в секунду 05.08.2014

Исследователи из Датского технического университета (DTU) смогли осуществить передачу данных со скоростью 43 Тбит/с, используя один волоконно-оптический кабель и один лазерный трансмиттер.

Указанная скорость эквивалентна 5,4 ТБ/с, то есть, например, позволяет передать все содержимое жесткого диска объемом 1 ТБ за пятую долю секунды или скопирвать файл объемом 1 ГБ за 0,2 мс.

Достигнутая датскими учеными скорость передачи данных это рекорд на сегодняшний день. Предыдущий рекорд был установлен в лаборатории Технологического института Карлсруэ в Германии (32 Тбит/с).

Чтобы достичь нового рекорда, ученым DTU потребовалось воспользоваться новым оптоволоконным кабелем, разработанным коллегами из японской телекоммуникационной компании NTT. Он содержит 7 сердечников вместо одного в современных кабелях. Несмотря на большее число сердечников, кабель имеет такой же диаметр, что и современные изделия.

Команда DTU отметила в официальном сообщении, что их достижение позволит увеличить скорость передачи данных и снизить потребление электроэнергии в опорных сетях интернета. О доступности такой скорости рядовым потребителям речи не идет.

В университете напомнили, что ранее они смогли достичь скорости передачи данных 1 Пбит/с (128 ТБ/с), но для этого им потребовалось использовать несколько сотен лазерных трансмиттеров.

Другие интересные новости:

▪ Шафран против рака

▪ PHILIPS обновил линейку ЖК-телевизоров

▪ Компьютер с душком

▪ Стандарт DisplayPort 1.3 с пропускной способностью 32,4 Гбит/с

▪ Портативный накопитель 4 ТБ от Seagate

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Музыканту. Подборка статей

▪ статья Три кита. Крылатое выражение

▪ статья Почему страусы иногда насиживают яйца избирательно? Подробный ответ

▪ статья Дежурный пульта управления по приему сигналов. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Металлопрокат. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Изготовление тороидальных магнитопроводов большой мощности в домашних условиях. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

[an error occurred while processing this directive] Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026