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サイリスタとトライアックのプローブ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 測定技術

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プローブを使用すると、トライアックまたはサイリスタの正しい機能を制御できます。 試験中の要素の性能は、制御電極のトリガー電流を設定することによって評価できます。 したがって、トライアックの場合、ロック解除方法(I、II、III、およびIV)によって動作の違いを示すことができます。 そのような装置の助けを借りて、制御電極回路の抵抗は簡単に決定され、正しい始動に十分です。

プローブの基本は、サイリスタまたはトライアックの制御電極の電流を設定する抵抗R1〜R8を備えたスイッチです。 正または負の制御電圧により、4つの方法でテスト対象の要素のロックを解除できます。 制御電流の極性の選択は、スイッチSW3を使用して実行されます。 別のスイッチ(SWXNUMX)を使用すると、テスト対象の要素の作用電極間の電源の極性を選択したり、完全にオフにしたりできます。

スキームの説明

デバイスの回路図を図1に示します。 1. 電源トランス TR220 は、1 V の主電源電圧を下げ、主電源とプローブ回路の間のガルバニック絶縁を提供します。 二次巻線 TR2 は中点で作られ、そこから約 9x1 V の実効値で電圧が除去されます。全波整流器はダイオード ブリッジ D1 に取り付けられています。 正電圧と負電圧の平滑化は、コンデンサ C4 ~ C1 によって行われます。 共通線 (A11) に対する AP 接点の電圧は約 +11 V で、AN 接点の電圧は約 -3 V です。スイッチ SWXNUMX は、ランプ供給電圧の極性を変更します。

±5Vの安定した供給電圧は、正の電圧レギュレーター(7805)と負の電圧レギュレーター(7905)を使用して生成され、定格制御電流を提供します。

ダイオードD2およびD3は、テストされたサイリスタまたはトライアックのロックが解除されている場合、スタビライザの入力電圧の急激な低下を許容しません。

制御電流の値は、スイッチSW1を使用して制御電極回路に含まれる抵抗R8〜R2によって決定されます。 サイリスタまたはトライアックの制御電極の電圧は約1Vであるため、制御電流は次の式を使用して計算されます。

Iу=4/R

抵抗Rは、サイリスタまたはトライアック制御電極回路の抵抗に対応します。 プローブを使用すると、5Vの制御電圧でさまざまなトリガー方法のこの抵抗の最大値を決定できます。

トライアックのロックを解除するさまざまな方法は、スイッチ位置 SW3 と SW4 の XNUMX つの可能な組み合わせによって実現されます。

サイリスタの場合、スイッチ SW3 の位置 AP とスイッチ SW4 の位置 GP に対応する唯一のモード + + が使用されます。

サイリスタとトライアックをプローブします。 プローブ配線図サイリスタとトライアックをプローブします。 プローブ配線図
米。 1-1. プローブの配線図

メイキング

プローブのプリント回路基板のレイアウトと無線コンポーネントの配置を図 2 に示します。 それぞれ3と4。 組み立てたプローブの外観を図 XNUMX に示します。 四。

最初のテストでは、外部スイッチ SW3 と SW4 を省略できます。 必要な接続は、クランプ付きのワイヤによって行われます。

最初に、接点 AP と A1 の間の電圧 (約 +11 V) と接点 AN と A1 の間の電圧 (-11 V) を確認する必要があります。次に、GP と A5 の間の 1 つの対称電源電圧 +5 V と -1 V を測定します。 GNとAXNUMXの間。

事前チェックの後、スイッチSW3を接点APとACに接続し、スイッチSW4を接点GPとGNに接続できます。

サイリスタとトライアックをプローブします。 プローブPCBレイアウト
米。 2.プローブPCBレイアウト
サイリスタとトライアックのプローブ。 プローブ基板上の無線部品のレイアウト
米。 3.プローブボード上の無線コンポーネントのレイアウト

次のステップは、図に示すように、トライアックまたはサイリスタを接続することです。 作動要素がある場合、ライトは点灯しないはずです。

BP1 ボタンを押すと、サイリスタまたはトライアックがオンになります。

ランプが点灯しない場合は、スイッチSW2で制御電流量を増やし、スタートボタンをもう一度押すとランプが点灯します。

AP - AC 回路が壊れると、ライトが消えるはずです。

このテストのすべての段階が正常に完了すると、テストされた無線エレメントは使用可能と見なされます。

テスト中のトライアックでは、他の3つのロック解除方法を適用することで、前のテストを実行できます。つまり、スイッチSW4とSWXNUMXを使用して、GPとGN、APとANを交互に使用します。

次に、スイッチ SW3 の位置を変更すると、ライトが消えるはずです。

プローブの組み立てに必要な要素のリストを表に示します。 1。

サイリスタとトライアックをプローブします。 プローブの外観
米。 4. プローブの外観

表1.プローブアセンブリアイテムリスト


指定 名前 注意
抵抗器
R1 820 0m  
R2 390 0m  
R3 270 0m  
R4 150 0m  
R5 120 0m  
R6 82 0m  
R7 56 0m  
R8 39 0m  
コンデンサ
C1、C2 470uF/25V  
C3、C4 470nF  
C5、C6 100uF/25V  
C7、C8 22uF/10V  
C9、C10 220nF  
ダイオード
D1 W061 A / 40 V ダイオードブリッジ
D2、D3 1N4001...4007  
安定剤
CI1 7805 ポジティブ
CI2 7905
他の
L1 E10ソケット付きランプ 12V/100~200mA
TR1 変圧器 220V / 2x9V-5VA
SW1 XNUMXピンPCBクランプ  
SW2 ロータリー 12 ポジション スイッチ  
SW5 EJU PCB用プラス​​チックチャック  
F1 ヒューズ 5mAで20x50
BP1 スタートボタン 1T  
  PCBヒューズホルダー 5x20
  ヒューズカバー  
SW3、SW4 トグルスイッチ 2pc
  取り付けタブ 9pc

著者: Kadino E. Color-Musical Installations.-M.: DMK Press, 2000; 出版物: cxem.net

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