Тиристор 2у202н – Тиристор КУ202Н – технические характеристики, схема включения, цоколевка

оБЙНЕО. ФЙР UЛВП(Й),ч UЛЬП(Й), ч IЛmax(Й), Нб PЛmax(Ф), чФ h21Ь IЛВП, НЛб fЗТ., нзГ лЫ, дВ
лф117б n-ВБЪБ 30 30 50(1000) 0.3 0.5-0.7 1 0.2
лф117в 30 30 50(1000) 0.3 0.65-0.9 1 0.2
лф117ч 30 30 50(1000) 0.3 0.5-0.7 1 0.2
лф117з 30 30 50(1000) 0.3 0.65-0.9 1 0.2

лПТРХУ:

UЛВП — нБЛУЙНБМШОП ДПРХУФЙНПЕ ОБРТСЦЕОЙЕ ЛПММЕЛФПТ-ВБЪБ
UЛВПЙ — нБЛУЙНБМШОП ДПРХУФЙНПЕ ЙНРХМШУОПЕ ОБРТСЦЕОЙЕ ЛПММЕЛФПТ-ВБЪБ
UЛЬП — нБЛУЙНБМШОП ДПРХУФЙНПЕ ОБРТСЦЕОЙЕ ЛПММЕЛФПТ-ЬНЙФФЕТ
UЛЬПЙ — нБЛУЙНБМШОП ДПРХУФЙНПЕ ЙНРХМШУОПЕ ОБРТСЦЕОЙЕ ЛПММЕЛФПТ-ЬНЙФФЕТ
IЛmax — нБЛУЙНБМШОП ДПРХУФЙНЩК РПУФПСООЩК ФПЛ ЛПММЕЛФПТБ
IЛmax Й — нБЛУЙНБМШОП ДПРХУФЙНЩК ЙНРХМШУОЩК ФПЛ ЛПММЕЛФПТБ
PЛmax — нБЛУЙНБМШОП ДПРХУФЙНБС РПУФПСООБС ТБУУЕЙЧБЕНБС НПЭОПУФШ ЛПММЕЛФПТБ ВЕЪ ФЕРМППФЧПДБ
PЛmax Ф — нБЛУЙНБМШОП ДПРХУФЙНБС РПУФПСООБС ТБУУЕЙЧБЕНБС НПЭОПУФШ ЛПММЕЛФПТБ У ФЕРМППФЧПДПН
h21Ь — уФБФЙЮЕУЛЙК ЛПЬЖЖЙГЙЕОФ РЕТЕДБЮЙ ФПЛБ ВЙРПМСТОПЗП ФТБОЪЙУФПТБ Ч УИЕНЕ У ПВЭЙН ЬНЙФФЕТПН
IЛВП — пВТБФОЩК ФПЛ ЛПММЕЛФПТБ
fЗТ — ЗТБОЙЮОБС ЮБУФПФБ ЛПЬЖЖЙГЙЕОФБ РЕТЕДБЮЙ ФПЛБ Ч УИЕНЕ У ПВЭЙН ЬНЙФФЕТПН
лЫ — ЛПЬЖЖЙГЙЕОФ ЫХНБ ВЙРПМСТОПЗП ФТБОЪЙУФПТБ

ДД РЙЫЕФ…

Б ЗДЕ Х ФТБОЪЙУФПТБ ЛПММЕЛФПТ Й ЮФП ФБЛПЕ ОБРТСЦЕОЙЕ ЛППМЕЛФПТ- ЬНЙФФЕТ

01/11/2012В 10:32:28

бМЕЛУБОДТ РЙЫЕФ…

чУЈ ОЕРМПИП ОП… ЛБЛ УЛБЮБФШ?

10/12/2012В 19:38:24

ЧМБДЙНЙТ РЙЫЕФ…

Х ЬФПЗП ФТБОЪЙУФПТБ ОЕФ ЛПММЕЛФПТБ РПЮЕНХЦЕ Ч РБТБНЕФТБИ ДБОП ЛПММЕЛФПТ

29/05/2013В 13:31:25

уБЫБ РЙЫЕФ…

ДЕКУФЧЙФЕМШОП Х ЬФПЗП ФТБОЪЙУФПТБ ОЕФ Л ПММЕЛФПТБ ЮФПФП ОЕДПУНПФТЕМЙ Ч УБКФЕ

18/11/2013В 00:49:24

УЕТЗЕК ЧБУЙМШЕЧЙЮ РЙЫЕФ…

С ЮЕМПЧЕЛ РПЦЙМПК,ЙОФЕТЕУХАУШ ТБДЙПФЕИОЙЛПК У ДЕФУФЧБ ЧРЕТЧЩЕ ХЪОБМ П ФТБОЪЙУФПТБИ Ч 1964З ЫБИНБФЩ Й ТБДЙПФЕИОЙЛБ НПЕ ИПВВЙ.чУЕ ЮФП РЙЫХФ,С ЮЙФБА,БОБМЙЪЙТХА ЕУМЙ ЕУФШ ЙОФЕТЕУОЩЕ УИЕНЩ С ЙИ УПВЙТБА ЧОПЫХ УЧПЙ ЙЪНЕОЕОЙС РТПЧЕТСА,ТБВПФБАФ С ТБДХАУШ.уРБУЙВП.

13/12/2013В 20:33:57

ОЙЛПМБК ЧЙЛФПТПЧЙЮ РЙЫЕФ…

ДБ УЕТЗЕК ЧБУЙМШЕЧЙЮ РТБЧ ЫБИНБФЩ Й ТБДЙП ДЕМП ЮЕНФП РПИПЦЙ

10/05/2014В 15:40:05

ВЕМЩК лТПМЙЛ РЙЫЕФ…

20/08/2014В 09:50:34

000 РЙЫЕФ…

06/01/2015В 23:23:15

цБНЫЙД РЙЫЕФ…

лБЛ РТПЧЕТЙФШ ФТБОЪЙУФПТ ОБ ФЕУФЕТБ

06/04/2015В 07:56:41

мЕЧ РЙЫЕФ…

дБ, ЛПММЕЛФПТБ ЪДЕУШ ОЕФ. оБЧЕТОПЕ ЛБЛБС-ОЙВХДШ ДЕЧЮПОЛБ-ЫЛПМШОЙГБ УПУФБЧМСМБ. йМЙ ВЩЧБАФ УЙФХБГЙЙ, ОБРПДПВЙЕ, ОБРТЙНЕТ, ЛБЛ ЕУМЙ ВЩ УФТПЗЙК, ОП ФХРПК ОБЮБМШОЙЛ МЙФЕТБФХТОП-ФЕИОЙЮЕУЛПЗП ПФДЕМБ ПТЈФ: «дХТБЛ, ЗДЕ ОБРТСЦЕОЙЕ ЛПММЕЛФПТ — ЬНЙФФЕТ?» «дЩЛ, уЕОВЕТОБТ ыРБМЩЮ, Х ЬФПЗП ФТБОЪЙУФПТБ ОЕФ ЛПММЕЛФПТБ» «оЙЮЕЗП ОЕ ИПЮХ УМЩЫБФШ! уЛБЪБОП — РПДБК!»

28/04/2015В 20:31:45

уРЙЛЕТ РЙЫЕФ…

дБ НХЦЩюлЙ ЛПНЕОФЩ ПУФБЧМСАФ ОЕ ФПМШЛП ФХРЩЕ ЛТПМЙЛЙ ОП Й вемще ВБТБОЩ…ОХ ЮЈ БЧФПТБ РПМЙЧБФШ ЗТСЪША ЕУМЙ ЧЩ РПОСФЙС ОЕ ЙНЕЕФЕ П УПУФБЧОЩИ ФТБОЪЙУФПТБИ

04/05/2015В 10:10:51

чМБД РЙЫЕФ…

оЕ РПОСФОП, ЮЕНХ ЧЕТЙФШ. ч ТБЪОЩИ РХВМЙЛБГЙСИ РЕТЕРХФБОЩ ЬНЙФФЕТ Й ВБЪБ1, ДБ Й У ЛПММЕЛФПТПН ИТЕОШ ФПЦЕ.

08/07/2015В 19:05:22

рбчемф РЙЫЕФ…

охцоп чоеуфй йънеоеойс

20/01/2016В 14:02:59

бМЕЛУ РЙЫЕФ…

Х ЛПТПЧЩ РПД ИЧПУФПН ЛПМММЕЛФПТ. ъБЮЕН РБТЙФШУС ЕУМЙ ОЕ ПФМЙЮБЕЫ ФТБОЪЙУФПТ ПФ МБНРЩ…….

17/03/2016В 13:10:15

УЕТЗЕК РЙЫЕФ…

01/05/2016В 21:59:34

чБМЕТЙК РЙЫЕФ…

16/11/2017В 15:35:08

чМБДЙНЙТ РЙЫЕФ…

ЙОПУФТБООЩЕ УЛБЮЙЧБК Ч МАВПН ЖПТНБФЕ ,Б ОБЫЙ НХЮБКУС Й ДЕМБК УЛТЙФЫПФЩ ЙМЙ ЕЭЕ ЛБЛ ФП ЙЪЗБМСКУС

16/05/2018В 09:51:20

чМБДЙНЙТ РЙЫЕФ…

ЙОПУФТБООЩЕ УЛБЮЙЧБК Ч МАВПН ЖПТНБФЕ ,Б ОБЫЙ НХЮБКУС Й ДЕМБК УЛТЙФЫПФЩ ЙМЙ ЕЭЕ ЛБЛ ФП ЙЪЗБМСКУС-РП ОПТНБМШОПНХ Й УИЕНЛХ ЧЛМАЮЕОЙС. Б ОБ ОЕК ПВПЪОБЮЙФШ ВБЪБ 1 Й 2

16/05/2018В 09:54:43

бМЕЛУБОДТ РЙЫЕФ…

25/02/2019В 15:42:35

чБЫ ЛПННЕОФБТЙК Л УФБФШЕ

Чем Заменить Транзистор Кт117Категория: Другие новости радиолюбителя автор: admin | 20-04-2013, 12:02 | Просмотров: 3631 Другие новости по теме:Комментарии (0)

—>
15:18 Зарядное устройство на тиристоре с защитой. Схема и описание.

Предлагаю вашему вниманию простое зарядное устройство с использованием тиристора, которое под силам собрать своими рукамидаже начинающему радиолюбителю. Его можно использовать как самостоятельное устройство, так и в дополнение к существующему зарядному устройству, так как в схеме реализовано несколько типов защит.     Имеется защита от короткого замыкания, так как без подключённого аккумулятора на выходе отсутствует выходное напряжение. Так же устройство не выйдет из строя при неправильном подключении батареи, транзистор откроет тиристор только при правильном подключенииаккумулятора.    Трансформатор берём готовый или мотаем сами, мощностью 150-200 ватт, вторичная обмотка с напряжением 16-19 вольт. Вместо указанных на схеме тиристора и транзистора можно поставить соответственно КУ202 с любым буквенным индексом и КТ815. Резистором R4 подбирают минимальное напряжение включения зарядки, схема рассчитана на аккумуляторную батарею 12 вольт. Перед включением обязательно проверить правильность монтажа. Рекомендую, отличная вещь против ошибок.

По желанию, на выходе схемы к АКБ, можно добавить вольтметр и амперметр. Вольтметр подключается параллельно нагрузке, а амперметр последовательно, через линию «+».

Диодный мост рекомендую выполнить на диодах Д242

s18305422.jpgНажмите на изображение чтобы увеличить

Аналоги транзистора КТ815

Транзистор КТ 815 возможно заменить на отечественный аналог: КТ8272, КТ961, либо на его зарубежный аналог: BD135, BD137, BD139, TIP29A

Параметры КТ815 транзистора

s49244964.jpgНажмите на изображение чтобы увеличить

Диод Д242, Параметры

Основные технические характеристики диодов Д242, Д242А, Д242Б:

Диод Uпр/Iпр Ioбр t вос обр Uобр max Uобр имп max Iпр max Iпр имп max fд max Т
В/А мА   мкс В В А А пФ кГц °C
Д242 1,25/10 3 100 10 1,1 -60…+130
Д242А 1,0/10 3 100 10 1,1 -60…+130
Д242Б 1,5/5 3 100 5 1,1 -60…+130

Аналоги тиристора КУ 202

Зарубежными аналогами тиристора КУ202Н являются ВТХ32S100, H20T15CN, 1N4202. Зарубежные производители не выпускают устройств таких же геометрических размеров, что и КУ202Н, поэтому нужно будет изменить место под монтаж устройства. Следует также учитывать, что их параметры могут незначительно отличаться от рассматриваемого тиристора, например, средний ток может быть равен 7,5 А.

Кроме иностранных устройств можно использовать российский аналог — Т112-10. Как и КУ202Н он имеет металлический корпус и анодный выход под резьбу. Однако его размеры меньше, поэтому монтажное место все равно придется изменить.

Параметры тиристора КУ 202

Параметр Обозначение Тип тиристора
КУ202А КУ202Б КУ202В КУ202Г
Постоянный ток в закрытом состоянии Iз. с мА 10 10 10 10
Постоянный обратный ток при Uобр max Iобр мА 10 10 10 10
Отпирающий постоянный ток управления Iу. от мА 200 200 200 200
Отпирающее постоянное напряжение управления Uу. от В 7 7 7 7
Напряжение в открытом состоянии Uос В 1,5 1,5 1,5 1,5
Неотпирающее постоянное напряжение управления Uу. нот В 0,2 0,2 0,2 0,2
Время включения tвкл мкс 10 10 10 10
Время выключения tвыкл мкс 150 150 150 150
Предельно допустимые параметры            
Постоянное напряжение в закрытом состоянии Uз. с max В 25 25 50 50
Постоянное обратное напряжение Uобр max В
Постоянное обратное напряжение управления Uу. обр max В 10 10 10 10
Минимальное прямое напряжение в закрытом состоянии Uз. с min В
Постоянный ток в открытом состоянии Iос min А 10 10 10 10
Импульсный ток в открытом состоянии Iос. и min А 50 50 50 50
Постоянный прямой ток управления Iу max А
Импульсная рассеиваемая мощность УЭ Pу. и max Вт
Средняя рассеиваемая мощность Pср max Вт 20 20 20 20
Максимальная температура окружающей среды Tmax °С +85 +85 +85 +85
Минимальная температура окружающей среды Tmin °С -60 -60 -60 -60
Параметр Обозначение Тип тиристора
КУ202Д КУ202Е КУ202Ж КУ202И
Постоянный ток в закрытом состоянии Iз. с мА 10 10 10 10
Постоянный обратный ток при Uобр max Iобр мА 10 10 10 10
Отпирающий постоянный ток управления Iу. от мА 200 200 200 200
Отпирающее постоянное напряжение управления Uу. от В 7 7 7 7
Напряжение в открытом состоянии Uос В 1,5 1,5 1,5 1,5
Неотпирающее постоянное напряжение управления Uу. нот В 0,2 0,2 0,2 0,2
Время включения tвкл мкс 10 10 10 10
Время выключения tвыкл мкс 150 150 150 150
Предельно допустимые параметры            
Постоянное напряжение в закрытом состоянии Uз. с max В 120 120 10 10
Постоянное обратное напряжение Uобр max В 240 240
Постоянное обратное напряжение управления Uу. обр max В 10 10
Минимальное прямое напряжение в закрытом состоянии Uз. с min В
Постоянный ток в открытом состоянии Iос min А 10 10 10 10
Импульсный ток в открытом состоянии Iос. и min А 50 50 50 50
Постоянный прямой ток управления Iу max А
Импульсная рассеиваемая мощность УЭ Pу. и max Вт
Средняя рассеиваемая мощность Pср max Вт 20 20 20 20
Максимальная температура окружающей среды Tmax °С +85 +85 +85 +85
Минимальная температура окружающей среды Tmin °С -60 -60 -60 -60
Параметр Обозначение Тип тиристора
КУ202К КУ202Л КУ202М КУ202Н
Постоянный ток в закрытом состоянии Iз. с мА 10 10 10 10
Постоянный обратный ток при Uобр max Iобр мА 10 10 10 10
Отпирающий постоянный ток управления Iу. от мА 200 200 200 200
Отпирающее постоянное напряжение управления Uу. от В 7 7 7 7
Напряжение в открытом состоянии Uос В 1,5 1,5 1,5 1,5
Неотпирающее постоянное напряжение управления Uу. нот В 0,2 0,2 0,2 0,2
Время включения tвкл мкс 10 10 10 10
Время выключения tвыкл мкс 150 150 150 150
Предельно допустимые параметры            
Постоянное напряжение в закрытом состоянии Uз. с max В 10 10 10 10
Постоянное обратное напряжение Uобр max В 360 360 480 480
Постоянное обратное напряжение управления Uу. обр max В
Минимальное прямое напряжение в закрытом состоянии Uз. с min В
Постоянный ток в открытом состоянии Iос min А 10 10 10 10
Импульсный ток в открытом состоянии Iос. и min А 50 50 50 50
Постоянный прямой ток управления Iу max А
Импульсная рассеиваемая мощность УЭ Pу. и max Вт
Средняя рассеиваемая мощность Pср max Вт 20 20 20 20
Максимальная температура окружающей среды Tmax °С +85 +85 +85 +85
Минимальная температура окружающей среды Tmin °С -60 -60 -60 -60
—>Марка—>:Схемы электрооборудования | —>Просмотров—>:11460 | | |

—>

Цветомузыкальная приставка на П213.

Транзисторы КТ3107А, КТ3107Б, КТ3107В,КТ3107Г,КТ3107Е, КТ3107Д.

Краткий курс: как проверить полевой транзистор мультиметром на исправность

При символьной маркировке, значек — равнобедреный треугольник на боковой поверхности, слева сверху определяет тип(КТ3107). При цветовой кодировке, пятнышко светло- голубого цвета слева вверху определяет тип(КТ3107). Цветовое пятно сверху справа определяет группу: Бордовое — группа А(КТ3107А). Желтое — группа Б(КТ3107Б).Темно-зеленое — группа В(КТ3107В). Голубое — группа Г(КТ3107Г).Синие — группа Д(КТ3107Д).Цвета «электрик» — группа Е(КТ3107Е).Светло-зеленое — группа Ж(КТ3107Ж).Зеленое — группа И(КТ3107И).Красное — группа К(КТ3107К).Серое — группа Л(КТ3107Л).

Цоколевка КТ3107Б — на рисунке ниже.

Наиболее важные параметры.

Максимальное напряжение коллектор — эмиттер.

Максимальный постоянный ток коллектора — 100мА, импульсный — 200мА

Рассеиваемая мощность коллектора — 300мВт.

Транзистор комплиментарный КТ3107 — .

Зарубежные аналоги транзисторов КТ3107.

На главную страницу

Зарядное устройство из блока питания

Как проверить мосфеты на материнской плате: как проверить мосфет мультиметром не выпаивая

Для сбора простого зарядного устройства своими руками, необходим самый обыкновенный блок питания от старого компьютера и немного знаний в области радиотехники. При этом характеристики прибора будут очень даже неплохими. С помощью подобного устройства можно заряжать аккумуляторные батареи током не более 10 А, при этом имеется возможность регулировки тока и напряжения заряда.

Основным условием является блок питания с контроллером TL494. Чтобы создать автомобильную зарядку своими руками из блока питания компьютера, необходимо собрать схему, которая представлена ниже на картинке.

2f39094707ae89410b592dae5c16a3cf.jpg

Далее представим алгоритм для доработки операции:

  1. Откусить провода шин питания, кроме желтый и черных.
  2. Произвести соединение желтых проводов между собой и отдельно черных, с учетом полюса «+» и «-» (отталкиваясь от данных на схеме).
  3. Перерезать все дорожки, которые ведут к выводам контроллера 1, 14, 15 и 16.
  4. Произвести установку на кожух блока питания переменных резисторов, номинал которых будет соответствовать 10 и 4,4 кОм, что необходимо для регулировки напряжения и тока зарядки.
  5. При помощи навесного монтажа собрать схему, показанную на картинке выше.

В случае правильного монтажа, на этом доработку можно считать завершенной. Останется только добавить вольтметр, амперметр и провода с крокодильчиками для подключения к батарее.

Имея небольшие знания и умения в области электрики и радиотехнологии, можно с легкостью разобраться с задачей создания зарядного устройства в домашних условиях

Важно соблюдать нюансы, и обращать внимания на мелочи, так как даже банальное несовпадение проводов или же путаница в полюсах может привести устройство в негодность

Простой регулятор мощности на симисторе своими руками

Проверка транзистора мультиметром, как прозвонить и проверить

В завершении статьи приведем пример простейшего регулятора мощности. В принципе, можно собрать любую из приведенных выше схем (наиболее упрощенный вариант был приведен на рисунке 2). Для этого прибора даже не обязательно делать печатную плату, устройство может быть собрано навесным монтажом. Пример такой реализации показан на рисунке ниже.

fcbcebdb625bfab46d477958db8057a2.jpgСамодельный регулятор мощности

Использовать данный регулятор можно в качестве диммера, а также управлять с его помощью мощными электронагревательными устройствами. Рекомендуем подобрать схему, в которой для управления используется полупроводниковый ключ с соответствующими току нагрузки характеристиками.

Транзисторы — купить… или найти бесплатно.

На главную страницу

Транзисторы — купить… или найти бесплатно.

На главную страницу

Регулятор для индуктивной нагрузки

Тех, кто попытается управлять индуктивной нагрузкой (например, трансформатором сварочного аппарата) при помощи выше указанных схем, ждет разочарование. Устройства не будут работать, при этом вполне возможен выход из строя симисторов. Это связано с фазовым сдвигом, из-за чего за время короткого импульса полупроводниковый ключ не успевает перейти в «открытый» режим.

Существует два варианта решения проблемы:

  1. Подача на управляющий электрод серии однотипных импульсов.
  2. Подавать на управляющий электрод постоянный сигнал, пока не будет проход через ноль.

Первый вариант наиболее оптимален. Приведем схему, где используется такое решение.

77300a1c781ac5e04aa13a33b32bc2aa.jpgСхема регулятора мощности для индуктивной нагрузки

Как видно из следующего рисунка, где продемонстрированы осциллограммы основных сигналов регулятора мощности, для открытия симистора используется пакет импульсов.

Осциллограммы входного (А), управляющего (В) и выходного сигнала (С) регулятора мощности

Данное устройство делает возможным использование регуляторов на полупроводниковых ключах для управления индукционной нагрузкой.

Транзисторы КТ815

Параметры тиристора КУ 202

Параметр Обозначение Тип тиристора
КУ202А КУ202Б КУ202В КУ202Г
Постоянный ток в закрытом состоянии Iз. с мА 10 10 10 10
Постоянный обратный ток при Uобр max Iобр мА 10 10 10 10
Отпирающий постоянный ток управления Iу. от мА 200 200 200 200
Отпирающее постоянное напряжение управления Uу. от В 7 7 7 7
Напряжение в открытом состоянии Uос В 1,5 1,5 1,5 1,5
Неотпирающее постоянное напряжение управления Uу. нот В 0,2 0,2 0,2 0,2
Время включения tвкл мкс 10 10 10 10
Время выключения tвыкл мкс 150 150 150 150
Предельно допустимые параметры            
Постоянное напряжение в закрытом состоянии Uз. с max В 25 25 50 50
Постоянное обратное напряжение Uобр max В
Постоянное обратное напряжение управления Uу. обр max В 10 10 10 10
Минимальное прямое напряжение в закрытом состоянии Uз. с min В
Постоянный ток в открытом состоянии Iос min А 10 10 10 10
Импульсный ток в открытом состоянии Iос. и min А 50 50 50 50
Постоянный прямой ток управления Iу max А
Импульсная рассеиваемая мощность УЭ Pу. и max Вт
Средняя рассеиваемая мощность Pср max Вт 20 20 20 20
Максимальная температура окружающей среды Tmax °С +85 +85 +85 +85
Минимальная температура окружающей среды Tmin °С -60 -60 -60 -60
Параметр Обозначение Тип тиристора
КУ202Д КУ202Е КУ202Ж КУ202И
Постоянный ток в закрытом состоянии Iз. с мА 10 10 10 10
Постоянный обратный ток при Uобр max Iобр мА 10 10 10 10
Отпирающий постоянный ток управления Iу. от мА 200 200 200 200
Отпирающее постоянное напряжение управления Uу. от В 7 7 7 7
Напряжение в открытом состоянии Uос В 1,5 1,5 1,5 1,5
Неотпирающее постоянное напряжение управления Uу. нот В 0,2 0,2 0,2 0,2
Время включения tвкл мкс 10 10 10 10
Время выключения tвыкл мкс 150 150 150 150
Предельно допустимые параметры            
Постоянное напряжение в закрытом состоянии Uз. с max В 120 120 10 10
Постоянное обратное напряжение Uобр max В 240 240
Постоянное обратное напряжение управления Uу. обр max В 10 10
Минимальное прямое напряжение в закрытом состоянии Uз. с min В
Постоянный ток в открытом состоянии Iос min А 10 10 10 10
Импульсный ток в открытом состоянии Iос. и min А 50 50 50 50
Постоянный прямой ток управления Iу max А
Импульсная рассеиваемая мощность УЭ Pу. и max Вт
Средняя рассеиваемая мощность Pср max Вт 20 20 20 20
Максимальная температура окружающей среды Tmax °С +85 +85 +85 +85
Минимальная температура окружающей среды Tmin °С -60 -60 -60 -60
Параметр Обозначение Тип тиристора
КУ202К КУ202Л КУ202М КУ202Н
Постоянный ток в закрытом состоянии Iз. с мА 10 10 10 10
Постоянный обратный ток при Uобр max Iобр мА 10 10 10 10
Отпирающий постоянный ток управления Iу. от мА 200 200 200 200
Отпирающее постоянное напряжение управления Uу. от В 7 7 7 7
Напряжение в открытом состоянии Uос В 1,5 1,5 1,5 1,5
Неотпирающее постоянное напряжение управления Uу. нот В 0,2 0,2 0,2 0,2
Время включения tвкл мкс 10 10 10 10
Время выключения tвыкл мкс 150 150 150 150
Предельно допустимые параметры            
Постоянное напряжение в закрытом состоянии Uз. с max В 10 10 10 10
Постоянное обратное напряжение Uобр max В 360 360 480 480
Постоянное обратное напряжение управления Uу. обр max В
Минимальное прямое напряжение в закрытом состоянии Uз. с min В
Постоянный ток в открытом состоянии Iос min А 10 10 10 10
Импульсный ток в открытом состоянии Iос. и min А 50 50 50 50
Постоянный прямой ток управления Iу max А
Импульсная рассеиваемая мощность УЭ Pу. и max Вт
Средняя рассеиваемая мощность Pср max Вт 20 20 20 20
Максимальная температура окружающей среды Tmax °С +85 +85 +85 +85
Минимальная температура окружающей среды Tmin °С -60 -60 -60 -60

Схема регулятора мощности на тиристоре

Сама схема проста до безобразия. Я думаю, что не стоит объяснять принцип её работы:

Детали устройства:

  • Диоды; КД 202Р, четыре выпрямительных диода на ток не меньше 5 ампер
  • Тиристор; КУ 202Н, или другой с током не меньше 10 ампер
  • Транзистор; КТ 117Б
  • Резистор переменный; 10 Ком, один
  • Резистор подстроечный; 1 Ком, один
  • Резисторы постоянные; 39 Ком, мощностью два ватта, два штуки
  •  Стабилитрон: Д 814Д, один
  • Резисторы постоянные; 1,5 Ком, 300 Ом, 100 Ком
  • Конденсаторы; 0,047 Мк, 0,47 Мк
  • Предохранитель; 10 А, один

Тиристорный регулятор мощности своими руками

Готовое устройство, собранное по этой схеме выглядит вот так:

Так как деталей в схеме используется не очень много, можно применить навесной монтаж. Я же использовал печатный:

Регулятор мощности собранный по этой схеме очень надежен. Сначала этот тиристорный регулятор использовался для вытяжного вентилятора. Эту схему я реализовал около 10 лет назад. Первоначально я не использовал радиаторы охлаждения, так как ток потребления вентилятора очень мал. Затем я стал использовать эту электронную самоделку для пылесоса мощностью 1600 ватт. Без радиаторов силовые детали нагревались значительно, рано или поздно они вышли бы из строя. Но и без радиаторов это устройство проработало целых 10 лет. Пока не пробило тиристор. Первоначально я использовал тиристор марки ТС-10:

Теперь я решил поставить теплоотводы. Не забываем нанести тонкий слой теплопроводящей пасты КПТ-8 на тиристор и 4 диода:

Если у вас не окажется однопереходного транзистора КТ117Б:

то его можно заменить двумя биполярными собранными по схеме:

Сам я такую замену не производил, но должно получиться.

По данной схеме в нагрузку поступает постоянный ток. Это не критично, если нагрузка активная. Например: лампы накаливания, нагревательные тэны, паяльник, пылесос, электродрель и другие устройства, имеющие коллектор и щетки. Если же вы планируете, данный регулятор использовать для реактивной нагрузки, например электродвигателя вентилятора, то нагрузку стоит включить перед диодным мостом,  как это показано на схеме:

Резистором R7 регулируют мощность на нагрузке:

а резистором R4 устанавливают границы интервала регулирования:

При таком положении движка резистора на лампочку приходит  80 вольт:

Внимание! Будьте внимательны, эта самоделка не имеет трансформатора, поэтому некоторые радиодетали могут находиться под высоким потенциалом сети. Будьте осторожны при настройке регулятора мощности.. Обычно тиристор не открывается из-за малости напряжение на нём и скоротечности процесса, а если и откроется, то будет закрыт при первом же переходе напряжения сети через 0

Таким образом, использование однопереходного транзистора решает задачу принудительной разрядки накопительного конденсатора, в конце каждого полупериода питающей сети

Обычно тиристор не открывается из-за малости напряжение на нём и скоротечности процесса, а если и откроется, то будет закрыт при первом же переходе напряжения сети через 0. Таким образом, использование однопереходного транзистора решает задачу принудительной разрядки накопительного конденсатора, в конце каждого полупериода питающей сети.

Собранное устройство я поместил в старый ненужный корпус от трансляционного радио. Переменный резистор R7 я установил на штатное место. Осталось поставить на него ручку и проградуировать шкалу напряжения:

Корпус слегка великоват, но зато тиристор и диоды охлаждаются просто великолепно:

С боку устройства я поместил розетку, чтобы можно было подключить вилку от любой нагрузки. Для подключения собранного устройство к электросети я использовал шнур от старого утюга:

Как я говорил ранее, этот тиристорный регулятор мощности очень надёжен. Я им пользуюсь уже не один год. Схема очень проста, её сможет повторить даже начинающий радиолюбитель.

Принцип работы регулятора на симисторе

Напомним, что симистором принято называть модификацию тиристора, играющего роль полупроводникового ключа с нелинейной характеристикой. Его основное отличие от базового прибора заключается в двухсторонней проводимости при переходе в «открытый» режим работы, при подаче тока на управляющий электрод. Благодаря этому свойству симисторы не зависят от полярности напряжения, что позволяет их эффективно использовать в цепях с переменным напряжением.

Помимо приобретенной особенности, данные приборы обладают важным свойством базового элемента – возможностью сохранения проводимости при отключении управляющего электрода. При этом «закрытие» полупроводникового ключа происходит в момент отсутствия разности потенциалов между основными выводами прибора. То есть тогда, когда переменное напряжение переходит точку нуля.

Дополнительным бонусом от такого перехода в «закрытое» состояние является уменьшение числа помех на этой фазе работы

Обратим внимание, что не создающий помех регулятор может быть создан под управлением транзисторов

Благодаря перечисленным выше свойствам, можно управлять мощностью нагрузки путем фазового управления. То есть, симистор открывается каждый полупериод и закрывается при переходе через ноль. Время задержки включения «открытого» режима как бы отрезает часть полупериода, в результате форма выходного сигнала будет пилообразной.

Форма сигнала на выходе регулятора мощности: А – 100%, В – 50%, С – 25%

При этом амплитуда сигнала будет оставаться прежней, именно поэтому такие устройства неправильно называть регуляторами напряжения.

Варианты схем регулятора

Приведем несколько примеров схем, позволяющих управлять мощностью нагрузки при помощи симистора, начнем с самой простой.

Рисунок 2. Схема простого регулятора мощности на симисторе с питанием от 220 В

Обозначения:

  • Резисторы: R1- 470 кОм , R2 – 10 кОм,
  • Конденсатор С1 – 0,1 мкФ х 400 В.
  • Диоды: D1 – 1N4007, D2 – любой индикаторный светодиод 2,10-2,40 V 20 мА.
  • Динистор DN1 – DB3.
  • Симистор DN2 – КУ208Г, можно установить более мощный аналог BTA16 600.

При помощи динистора DN1 происходит замыкание цепи D1-C1-DN1, что переводит DN2 в «открытое» положение, в котором он остается до точки нуля (завершение полупериода). Момент открытия определяется временем накопления на конденсаторе порогового заряда, необходимого для переключения DN1 и DN2. Управляет скоростью заряда С1 цепочка R1-R2, от суммарного сопротивления которой зависит момент «открытия» симистора. Соответственно, управление мощностью нагрузки происходит посредством переменного резистора R1.

Несмотря на простоту схемы, она довольно эффективна и может быть использована в качестве диммера для осветительных приборов с нитью накала или регулятора мощности паяльника.

К сожалению, приведенная схема не имеет обратной связи, следовательно, она не подходит в качестве стабилизированного регулятора оборотов коллекторного электродвигателя.

Наиболее важные параметры.

Коэффициент передачи тока

Максимальный ток коллектора — 1,5 А постоянный, 3 А — импульсный.

0,6 в.

1,2 в.

Граничная частота передачи тока — 3 МГц.

Recommended Posts

Для улучшения контакта работающих элементов с радиатором, нужно использовать теплопроводные пасты. Для этой цели и предназначается зарядные устройства.

Вольтметр РV1 — любой постоянного тока со шкалой на 16Вольт.

В схеме применяется транзистор с большим коэффициентом усиления Спасибо за ответ.

Вместо NE можно использовать российский аналог — таймер ВИ1. Оборудование предназначается для зарядки автомобильных аккумуляторов с напряжением 14,5 Вольт. Что же тогда тупит.

Самоделки, хобби, увлечения.

Включите устройство зарядное в сеть, при этом должен включиться индикатор. Поискав в интернете, наткнулся на промышленную схему зарядного устройства с регулирующими тиристорами.

Устройство УЗ-ПА имеет плавную установку зарядного тока, электронную схему защиты, обеспечивающую сохранность аккумуляторной батареи при перегрузках, коротких замыканиях и неправильной полярности подключения выходных зажимов. Время, за которое конденсатор С1 будет заряжаться до переключения транзистора, выставляется переменным резистором R7, которым, собственно, и выставляется величина зарядного тока аккумулятора.

‘).f(b.get(,!1),b,»h»,).w(«

Длительность бестоковой паузы зависит от степени заряженности аккумуляторной батареи. Этот режим позволяет не только восстанавливать засульфатированные батареи аккумуляторов, но и проводить профилактическую обработку исправных. Время, в течение которого конденсатор С1 заряжается до переключения можно регулировать переменным резистором R1

Обратите внимание, что в схеме стоит тиристор КУ, он немного слабоват, поэтому чтобы не допустить пробоя импульсами большого тока его необходимо установить на радиатор

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
Добавить комментарий