- المواد المطلوبة
- مخطط الرسم البياني
- الثايرستور - TYN612
- عمل التحكم في محرك التيار المستمر باستخدام دائرة الثايرستور
الثايرستور عبارة عن أجهزة شبه موصلة مصممة لتطبيقات تبديل الطاقة العالية. مثل الثايرستور ، تُستخدم الترانزستورات أيضًا كجهاز تبديل. الترانزستورات هي المكون الإلكتروني الصغير الذي غير العالم ، ويمكننا العثور عليها في كل جهاز مثل أجهزة التلفزيون والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والآلات الحاسبة وسماعات الأذن وما إلى ذلك. الترانزستورات قابلة للتكيف ومتعددة الاستخدامات ويمكننا استخدامها كجهاز تضخيم وتبديل ولكن لا يمكنها التعامل مع أعلى تيار. الفرق الرئيسي بين الترانزستور والثايرستور هو أن الترانزستور يحتاج إلى إمداد تبديل مستمر ليظل في وضع التشغيل ولكن في حالة الثايرستور نحتاج إلى تشغيله مرة واحدة فقط ويظل قيد التشغيل. بالنسبة لتطبيقات مثل دائرة الإنذار التي تحتاج إلى التشغيل مرة واحدة والبقاء في وضع التشغيل إلى الأبد ، لا يمكننا استخدام الترانزستور. لذلك ، للتغلب على هذه المشاكل نستخدم الثايرستور.
الثايرستور يعمل فقط في وضع التبديل. يمكن استخدام الثايرستور للتحكم في التيارات والأحمال العالية للتيار المستمر. يتصرف الثايرستور مثل المزلاج الإلكتروني أثناء استخدامه كمفتاح ، لأنه عند تشغيله يظل في حالة التوصيل حتى تتم إعادة الضبط يدويًا. في هذا المشروع ، سوف نوضح لك كيفية التحكم في الحمل أو محرك التيار المستمر باستخدام الثايرستور. يمكنك استبدال محرك التيار المستمر بأي حمل تيار مستمر آخر والتحكم في أي دائرة تيار مستمر.
المواد المطلوبة
- 9v DC العرض
- الثايرستور - TYN612
- محرك DC (كحمل DC)
- المقاوم (510 ، 1 كيلو أوم)
- مفتاح كهربائي
- اضغط الزر
- توصيل الأسلاك
مخطط الرسم البياني
يستخدم المفتاح S1 الموجود في الدائرة لإعادة ضبط الدائرة أو إيقاف تشغيل الثايرستور. يتم استخدام زر الضغط S2 لتشغيل الثايرستور من خلال توفير نبض البوابة من خلاله. يمكن استبدال موضع المفتاح S1 بمفتاح مفتوح عادة عبر الثايرستور.
الثايرستور - TYN612
هنا ، باسم Thyristor TYN612 ، يشير '6' إلى قيمة ذروة الجهد المتكرر خارج الحالة ، V DRM و V RRM هو 600 V و '12' يشير إلى قيمة RMS الحالي على الحالة ، I T (RMS) الثايرستور TYN612 مناسب لجميع أوضاع التحكم مثل حماية المخل من الجهد الزائد ودائرة التحكم في المحرك ودوائر الحد من تيار التدفق وإشعال التفريغ بالسعة ودوائر تنظيم الجهد. نطاق تشغيل البوابة الحالية (I GT) هو 5 مللي أمبير إلى 15 مللي أمبير. تتراوح درجة حرارة التشغيل من -40 إلى 125 درجة مئوية.
مخطط Pinout للثايرستور TYN612
تكوين دبوس من الثايرستور TYN612
رقم الدبوس |
اسم الدبوس |
وصف |
1 |
ك |
كاثود الثايرستور |
2 |
أ |
أنود الثايرستور |
3 |
جي |
بوابة الثايرستور ، تستخدم للتشغيل |
عمل التحكم في محرك التيار المستمر باستخدام دائرة الثايرستور
في البداية ، يظل المحول S1 و S2 في حالة الإغلاق العادي والمفتوح عادةً على التوالي. عند تشغيل العرض ، يظل الثايرستور متحيزًا حتى يتم توفير نبض البوابة. لتوفير نبض البوابة ، يتعين علينا استخدام زر الضغط S2. عند إغلاق المفتاح S2 ، يتم تشغيل SCR ويتم تثبيت المزالج حتى نصدر زر الضغط S2.
عندما يكون الثايرستور مغلقًا ذاتيًا في حالة التشغيل ، فإن الطريقة الوحيدة لإيقاف الثايرستور من التوصيل هي مقاطعة مصدر الطاقة. لذلك ، نستخدم المفتاح S1 ، الذي يقطع إمداد الطاقة للدائرة ويتم إعادة ضبط الثايرستور أو إيقاف تشغيله.
تستخدم المقاومة R1 لتوفير تيار بوابة كافٍ لتشغيل SCR. تُستخدم المقاومة R2 لتقليل حساسية البوابة وزيادة قدرة dv / dt. لذلك ، يمنع الثايرستور من إثارة زائفة. تعرف على المزيد حول الثايرستور وطرق تشغيله هنا.