Чем заменить тиристор 2p4m
Импульсный свет в фотографии
о накамерных вспышках, студийных моноблоках, генераторах и т.п..
Текущее время: 20 дек 2021, 03:21
Тиристоры
Тиристоры
Спецификации на тиристоры, наиболее часто встречающиеся во вспышках. Эти тиристоры
относятся к классу «sensitive gate SCR» (тиристоры с чувствительным управлением, IGT): не более 200 мкА)
в схемах поджига:
CR02AM, корпус TO92, (можно найти почти в любой плёночной «мыльнице» с встроенной вспышкой),
CR05AS-8, smd-корпус SOT89, маркировка CD (VDRM=400 V)
CR08AS, smd-корпус SOT89, маркировка AD (VDRM=400 V), AF (VDRM=600 V).
MCR100-6, MCR100-8, корпус TO92
MCK100-6, smd-корпус SOT23, SOT89
BT169D, корпус SOT23, SOT89, TO92
BT169DW, smd-корпус SOT223
S6370 (это тиристор из Поляроида), корпус TO92
P0102D, smd-корпус SOT23-3L, SOT223 и TO92
2P4M, корпус TO202
MMBT-CR100-6, smd-корпус SOT23
S4X8BSRP, S6X8BSRP, smd-корпус SOT89, SOT223 и TO92.
SF0R3G42, корпус TO92 с маркировкой «F0R3G» или «FOR3G».
X0205MA, X0205NA, X0202MA, X0202NA, корпус TO92 с маркировкой «X0205», «X0202»
X0202MN, X0202NN, корпус SOT223 с маркировкой «0205», «0202»
X0202NUF, корпус SMBflat-3L
в схемах прерывания импульса:
CR3AMZ, корпус TO202
CR3AS, корпус IPAK, TO252
CR3JM, корпус TO220
CR5AS, корпус IPAK, TO252
CR12CM, корпус TO220
S6744 и SCR2149 (это тиристоры из Поляроида), корпус TO262, TO220
SH8G41, корпус TO220
Примеры нестандартной замены тиристоров поджига:
Re: Тиристоры
Проверка тиристора MCR100-6 подручными средствами.
Нужна лампочка накаливания на 3-6 Вольт мощностью до 4 Ватт, батарейка примерно на напряжение лампочки и резистор на 50-100 килоОм:
Для сравнения: подключил по той же схеме симистор BT134-600, переменный резистор в качестве R1 и миллиамперметр последовательно с резистором. Так вот этот симистор открылся при токе в 170 мА, потребовалось уменьшить сопротивления резистора до 1,1 кОм. Разница в открывающих токах управления примерно в 7000 раз.
Другие способы проверки. Вместо батарейки Batt1 и резистора R1 можно включить тиристор MCR100-6 и другие маломощные тиристоры, коснувшись управляющего электрода и катода тиристора щупами омметра, так, чтобы отрицательный щуп был на катоде тиристора.
Измерение чувствительности тиристора.
Чтобы узнать какой минимальный ток через управляющий электрод открывает тиристор, можно собрать макет по примерно такой схеме. Также эта схема позволит рассортировать по чувствительности имеющиеся в наличии тиристоры для светосинхронизаторов.
При замыкании кнопки S1, ток батарейки Batt1, преодолевая сопротивление резисторов R1, R2 и R3, течёт в управляющий электрод тиристора и тиристор открывается и остается открытым, пока не разомкнёшь включатель S2. Если увеличивать сопротивление резисторов, то при некоторой их суммарной величине ток окажется недостаточным для отпирания тиристора. Т.е. входной ток управляющего электрода будет ниже чувствительности тиристора.
Подбирая величину резисторов R2 и R3 и замыкая включатель S1, находим порог, такое наибольшее суммарное сопротивление резисторов, когда когда тиристор ещё надежно включается. Теперь следует измерить сопротивление цепочки резисторов R1-R3 и, разделив напряжение батареи Batt1 на суммарное сопротивление, получим минимальный ток управляющего электрода, при котором тиристор ещё открывается.
Также оценить входной ток тиристора можно измерением падения напряжения на резисторе R1. Для этого замыкаем S3 и смотрим напряжение на R1 при замкнутой кнопке S1. Далее, разделив падение напряжения на известную величину сопротивления R1, получим ток, протекающий от батарейки через цепь резисторов, т.е. входной ток управляющего электрода.
По этой схеме величина входного тока также зависит и от внутреннего сопротивления источника тока в виде батарейки LR44. Но, полагаю, со свежими батарейками этим сопротивлением можно пренебречь.
Способы и схемы управления тиристором или симистором
Тиристоры нашли широкое применение в полупроводниковых устройствах и преобразователях. Различные источники питания, частотные преобразователи, регуляторы, возбудительные устройства для синхронных двигателей и много других устройств строились на тиристорах, а в последнее время их вытесняют преобразователи на транзисторах. Основной задачей для тиристора является включение нагрузки в момент подачи управляющего сигнала. В этой статье мы рассмотрим, как управлять тиристорами и симисторами.
Содержание статьи
Определение
Он, подобно диоду, проводит ток только в одном направлении. То есть для включения в цепь переменного тока для управления двумя полуволнами нужно два тиристора, для каждой по одному, хотя не всегда. Тиристор состоит из 4 областей полупроводника (p-n-p-n).
Основные характеристики
Как и любых других электронных компонентов у тиристоров есть ряд характеристик:
Падение напряжения при максимальном токе анода (VT или Uос).
Прямое напряжение в закрытом состоянии (VD(RM) или Uзс).
Обратное напряжение (VR(PM) или Uобр).
Прямой ток (IT или Iпр) – это максимальный ток в открытом состоянии.
Максимально допустимый прямой ток (ITSM) — это максимальный пиковый ток в открытом состоянии.
Обратный ток (IR) — ток при определенном обратном напряжении.
Постоянный ток в закрытом состоянии при определенном прямом напряжении (ID или Iзс).
Постоянное отпирающее напряжение управления (VGT или UУ).
Ток управления (IGT).
Максимальный ток управления электрода IGM.
Максимально допустимая рассеиваемая мощность на управляющем электроде (PG или Pу)
Принцип работы
Когда на тиристор подают напряжение он не проводит ток. Есть два способа включит его – подать напряжение между анодом и катодом достаточное для открытия, тогда его работа ничем не будет отличаться от динистора.
Другой способ – это подать кратковременный импульс на управляющий электрод. Ток открытия тиристора лежит в пределах 70-160 мА, хотя на практике эта величина, как и напряжение которое нужно приложить к тиристору зависит от конкретной модели и экземпляра полупроводникового прибора и даже от условий, в которых он работает, таких, например, как температура окружающей среды.
Полярность управляющего напряжения должна совпадать с полярностью напряжения между анодом и катодом, что вы наблюдаете на осциллограммах выше.
После подачи управляющего импульса в первой полуволне (условно положительной) синусоидального напряжения ток через симистор будет протекать до начала второй полуволны, после чего он закроется, как и обычный тиристор. После этого нужно подать еще один управляющий импульс для открытия симистора на отрицательной полуволне. Это наглядно проиллюстрировано на следующих осциллограммах.
Полярность управляющего напряжения должна соответствовать полярности приложенного напряжения между анодом и катодом. Из-за этого возникают проблемы при управлении симисторами с помощью цифровых логических схем или от выходов микроконтроллера. Но это легко решается путем установки симисторного драйвера, о чем мы поговорим позже.
Распространенные схемы управления тиристорами или симисторами
Самой распространенной схемой является симисторный или тиристорный регулятор.
Эта схема регулирует оба полупериода, то есть вы получаете полную регулировку мощности почти от 0% и почти до 100%. Это удалось достичь, установив регулятор в диодном мосте, таким образом регулируется одна из полуволн.
Упрощенная схема изображена ниже, здесь регулируется лишь половина периода, вторая полуволна проходит без изменения через диод VD1. Принцип работы аналогичен.
Симисторный регулятор без диодного моста позволяет управлять двумя полуволнами.
По принципу действия почти аналогична предыдущим, но построена на симисторе с её помощью регулируются уже обе полуволны. Отличия заключаются в том, что здесь импульс управления подаётся с помощью двунаправленного динистора DB3, после того как конденсатор зарядится до нужного напряжения, обычно это 28-36 Вольт. Скорость зарядки также регулируется переменным резистором или потенциометром. Такая схема реализована в большинстве бытовых диммеров.
На рисунке выше изображен вариант управления симистором с помощью микроконтроллера, на примере популярной платформы Arduino. Симисторный драйвер состоит из оптосимистора и светодиода. Так как в выходной цепи драйвера установлен оптосимистор на управляющий электрод всегда подаётся напряжение нужной полярности, но здесь есть некоторые нюансы.
Оптодрайверов для управления симисторами есть множество, типовые – это линейка MOC304x, MOC305x, MOC306X, произведенные компанией Motorola и другими. Более того – эти драйверы обеспечивают гальваническую развязку, что убережет ваш микроконтроллер в случае пробоя полупроводникового ключа, что вполне возможно и вероятно. Также это повысит безопасность работы с цепями управления, полностью разделив цепь на «силовую» и «оперативную».
Заключение
Мы рассказали базовые сведения о тиристорах и симисторах, а также управлении ими в цепях с «переменкой». Стоит отметить, что мы не затрагивали тему запираемых тиристоров, если вас интересует этот вопрос – пишите комментарии и мы рассмотрим их подробнее. Также не были рассмотрены нюансы использования и управления тиристорами в силовых индуктивных цепях. Для управления «постоянкой» лучше использовать транзисторы, поскольку в этом случае вы решаете, когда ключ откроется, а когда он закроется, повинуясь управляющему сигналу…
Симисторы: принцип работы, проверка и включение, схемы
Существенный недостаток тиристоров заключается в том, что это однополупериодные элементы, соответственно, в цепях переменного тока они работают с половинной мощностью. Избавиться от этого недостатка можно используя схему встречно-параллельного включения двух однотипных устройств или установив симистор. Давайте разберемся, что представляет собой этот полупроводниковый элемент, принцип его функционирования, особенности, а также сферу применения и способы проверки.
Что такое симистор?
Это один из видов тиристоров, отличающийся от базового типа большим числом p-n переходов, и как следствие этого, принципом работы (он будет описан ниже). Характерно, что в элементной базе некоторых стран данный тип считается самостоятельным полупроводниковым устройством. Эта незначительная путаница возникла вследствие регистрации двух патентов, на одно и то же изобретение.
Описание принципа работы и устройства
Рис. 1. Схема на двух тиристорах, как эквивалент симистора, и его условно графическое обозначение
Это и дало название полупроводниковому прибору, как производную от словосочетания «симметричные тиристоры» и отразилось на его УГО. Обратим внимание на обозначения выводов, поскольку ток может проводиться в оба направления, обозначение силовых выводов как Анод и Катод не имеет смысла, потому их принято обозначать, как «Т1» и «Т2» (возможны варианты ТЕ1 и ТЕ2 или А1 и А2). Управляющий электрод, как правило, обозначается «G» (от английского gate).
Теперь рассмотрим структуру полупроводника (см. рис. 2.) Как видно из схемы, в устройстве имеется пять переходов, что позволяет организовать две структуры: р1-n2-p2-n3 и р2-n2-p1-n1, которые, по сути, являются двумя встречными тринисторами, подключенными параллельно.
Рис. 2. Структурная схема симистора
Когда на силовом выводе Т1 образуется отрицательная полярность, начинается проявление тринисторного эффекта в р2-n2-p1-n1, а при ее смене — р1-n2-p2-n3.
Заканчивая раздел о принципе работы приведем ВАХ и основные характеристики прибора.
Обозначение:
Особенности
Чтобы иметь полное представление о симметричных тринисторах, необходимо рассказать про их сильные и слабые стороны. К первым можно отнести следующие факторы:
В число недостатков приборов входят следующие особенности:
По последним двум пунктам необходимо дать небольшое пояснение. В случае высокой скорости коммутации велика вероятность самопроизвольной активации устройства. Помеха в виде броска напряжения также может привести к этому результату. В качестве защиты от помех рекомендуется шунтировать прибор RC цепью.
RC-цепочка для защиты симистора от помех
Помимо этого рекомендуется минимизировать длину проводов ведущих к управляемому выводу, или в качестве альтернативы использовать экранированные проводники. Также практикуется установка шунтирующего резистора между выводом T1 (TE1 или A1) и управляющим электродом.
Применение
Этот тип полупроводниковых элементов первоначально предназначался для применения в производственной сфере, например, для управления электродвигателями станков или других устройств, где требуется плавная регулировка тока. Впоследствии, когда техническая база позволила существенно уменьшить размеры полупроводников, сфера применения симметричных тринисторов существенно расширилась. Сегодня эти устройства используются не только в промышленном оборудовании, а и во многих бытовых приборах, например:
И это далеко не полный перечень.
Одно время были популярны простые электронные устройства, позволяющие плавно регулировать уровень освещения. К сожалению, диммеры на симметричных тринисторах не могут управлять энергосберегающими и светодиодными лампами, поэтому эти приборы сейчас не актуальны.
Как проверить работоспособность симистора?
В сети можно найти несколько способ, где описан процесс проверки при помощи мультиметра, те, кто описывал их, судя по всему, сами не пробовали ни один из вариантов. Чтобы не вводить в заблуждение, следует сразу заметить, что выполнить тестирование мультиметром не удастся, поскольку не хватит тока для открытия симметричного тринистора. Поэтому, у нас остается два варианта:
Алгоритм проверки омметром:
Если в ходе проверки результат будет таким же, как описано в алгоритме, то с большой вероятностью можно констатировать, что устройство работоспособное.
Заметим, что проверяемую деталь не обязательно демонтировать, достаточно только отключить управляющий вывод (естественно, обесточив предварительно оборудование, где установлена деталь, вызывающая сомнение).
Необходимо заметить, что данным способом не всегда удается достоверно проверку, за исключением тестирования на «пробой», поэтому перейдем ко второму варианту и предложим две схемы для тестирования симметричных тринисторов.
Схему с лампочкой и батарейкой мы приводить не будем в виду того, что таких схем достаточно в сети, если вам интересен этот вариант, можете посмотреть его в публикации о тестировании тринисторов. Приведем пример более действенного устройства.
Схема простого тестера для симисторов
Обозначения:
Можно использовать любой трансформатор с двумя независимыми вторичными обмотками на 12 Вольт.
Алгоритм проверки:
Теперь рассмотрим еще одну схему, только универсальную, но также не особо сложную.
Схема для проверки тиристоров и симисторов
Обозначения:
В качестве источника питания используется батарейка на 9V, по типу Кроны.
Тестирование тринисторов производится следующим образом:
Если результат будет соответствовать вышеописанному, значит с тестируемым элементом все в порядке.
Теперь рассмотрим, как проверить с помощью собранной схемы симметричные тринисторы:
То есть, при нажатии кнопок S1 или S2 будут загораться светодиоды VD1 или VD4, в зависимости от установленной полярности (положения переключателя S3).
Схема управления мощностью паяльника
В завершении приведем простую схему, позволяющую управлять мощностью паяльника.
Простой регулятор мощности для паяльника
Обозначения:
Приведенная схема настолько простая, что не требует настройки.
Теперь рассмотрим более изящный вариант управления мощностью паяльника.
Схема управления мощностью на базе фазового регулятора
Обозначения:
Настройка схемы сводится к подбору следующих сопротивлений:
Аналоги тиристоров
Компонент | Зарубежный | Тип корпуса | Отечественный |
---|---|---|---|
Тиристор | 150-325PAH1200 | — | КУ111А |
Тиристор | 150-325PAH1200 | — | КУ111Б |
Тиристор | 150-325PAH1200 | — | КУ211Д |
Тиристор | 1N4202 | — | КУ202А |
Тиристор | 1N4202- | — | КУ202Б |
Тиристор | 1N4202 | — | КУ202В |
Тиристор | 1N4202 | — | КУ202Г |
Тиристор | 1N4202 | — | КУ202Д |
Тиристор | 1N4202 | — | КУ202Е |
Тиристор | 1N4202 | — | КУ202Ж |
Тиристор | 1N4202 | — | КУ202И |
Тиристор | 1N4202 | — | КУ202К |
Тиристор | 1N4202 | — | КУ202Л |
Тиристор | 1N4202 | — | КУ202М |
Тиристор | 1N4202 | — | КУ202Н |
Тиристор | 2-TA92525 | — | КУ220А |
Тиристор | 2-TA92525 | — | КУ220Б |
Тиристор | 2-TA92525 | — | КУ220В |
Тиристор | 2-TA92525 | — | КУ220Г |
Тиристор | 2-TA92525 | — | КУ220Д |
Тиристор | 2-TA95525 | — | КУ220В |
Тиристор | 25TA2525 | — | КУ222Г |
Тиристор | 2N2323 | — | КУ101А |
Тиристор | 2N2323 | — | КУ101Б |
Тиристор | 2N2323 | — | КУ101В |
Тиристор | 2N2323 | — | КУ101Г |
Тиристор | 2N2323 | — | КУ101Д |
Тиристор | 2N2323 | — | КУ101Е |
Тиристор | 2N4990 | — | КУ121А |
Тиристор | 2N4990 | — | КУ120Б |
Тиристор | 2N4990 | — | КУ503А |
Тиристор | 2N4992 | — | КУ503Б |
Тиристор | 2N4992 | — | КУ503В |
Тиристор | 2N5062 | — | КУ104Г |
Тиристор | 2N5756 | — | КУ221Д |
Тиристор | 2N6027 | — | КУ113 |
Тиристор | 2N6565 | — | КУ118А |
Тиристор | 2N6565 | — | КУ118Б |
Тиристор | 2N6565 | — | КУ118В |
Тиристор | 2N6565 | — | КУ118Г |
Тиристор | 2N683A | — | КУ211В |
Тиристор | 2N683A | — | КУ211Д |
Тиристор | 3N4988 | — | КУ120В |
Тиристор | 3N4988 | — | КУ120Б |
Тиристор | 50-T52081200 | — | КУ221В |
Тиристор | 50-T52081200 | — | КУ221Г |
Тиристор | 8N200 | — | КУ110А |
Тиристор | 8N200 | — | КУ110Б |
Тиристор | 8N200 | — | КУ110В |
Тиристор | BR103 | — | КУ112 |
Тиристор | BTA08-400 | — | КУ208Г |
Тиристор | BTX328100 | — | КУ202Н |
Тиристор | C103 | — | КУ104А |
Тиристор | C103 | — | КУ104Б |
Тиристор | C103 | — | КУ104В |
Тиристор | DT151-500R | — | КУ228Б1 |
Тиристор | EGG6404 | — | КУ120В |
Тиристор | EGG6404 | — | КУ120Б |
Тиристор | EGG6404 | — | КУ120А |
Тиристор | MAC94-2 | — | КУ224А |
Тиристор | MAC94-2 | — | КУ223И |
Тиристор | MCR100 | — | КУ118А |
Тиристор | MCR100 | — | КУ118Б |
Тиристор | MCR100 | — | КУ118В |
Тиристор | MCR100 | — | КУ118Г |
Тиристор | NAS4443 | — | КУ202Б |
Тиристор | NAS4443 | — | КУ202В |
Тиристор | NAS4443 | — | КУ202Г |
Тиристор | NAS4443 | — | КУ202Д |
Тиристор | NAS4443 | — | КУ202Е |
Тиристор | NAS4443 | — | КУ202Ж |
Тиристор | NAS4443 | — | КУ202И |
Тиристор | NAS4443 | — | КУ202К |
Тиристор | NAS4443 | — | КУ202Л |
Тиристор | NAS4443 | — | КУ202М |
Тиристор | NASB | — | КУ202А |
Тиристор | NASB | — | КУ202Б |
Тиристор | NASB | — | КУ202В |
Тиристор | NASB | — | КУ202Г |
Тиристор | NASB | — | КУ202Д |
Тиристор | NASB | — | КУ202Е |
Тиристор | NASB | — | КУ202Ж |
Тиристор | NASB | — | КУ202И |
Тиристор | NASB | — | КУ202К |
Тиристор | NASB | — | КУ202Л |
Тиристор | NASB | — | КУ202М |
Тиристор | NCM700C | — | КУ201А |
Тиристор | NCM700C | — | КУ201Б |
Тиристор | NCM700C | — | КУ201В |
Тиристор | NCM700C | — | КУ201Г |
Тиристор | NCM700C | — | КУ201Д |
Тиристор | NCM700C | — | КУ201Е |
Тиристор | NCM700C | — | КУ201Ж |
Тиристор | NCM700C | — | КУ201И |
Тиристор | NCM700C | — | КУ201К |
Тиристор | NCM700C | — | КУ201Л |
Тиристор | PO102 | — | КУ102А |
Тиристор | PO102 | — | КУ102Б |
Тиристор | PO102 | — | КУ102В |
Тиристор | PO102 | — | КУ102Г |
Тиристор | S2800 | — | КУ228В1 |
Тиристор | SC141D | — | КУ601Г |
Тиристор | TAG307-800 | — | КУ208Г |
Тиристор | TAG661-600 | — | КУ223 |
Тиристор | TIC106D | — | КУ223 |
Тиристор | TIC206D | — | КУ601Г |
Тиристор | TIC206M | — | КУ208Б |
Тиристор | TIC216M | — | КУ202В-1 |
Тиристор | TIC216M | — | КУ208В |
Тиристор | TL8003 | — | КУ223И |
Тиристор | TL8005 | — | КУ223И |
Тиристор | TO509NH | — | КУ601Г |
Тиристор | TXN1010 | — | КУ228И1 |
Тиристор | TY4010 | — | КУ228А1 |
Тиристор | TY6010 | — | КУ210В |
Тиристор | TY6010 | — | КУ211А |
Тиристор | TY6010 | — | КУ220Г |
Тиристор | TYAL224B | — | КУ601А |
Тиристор | TYAL224B | — | КУ601Б |
Тиристор | TYAL224B | — | КУ601В |
Продажа электроники и электронных компонентов
оптом и в розницу с доставкой по всей России.
По всем вопросам звоните: 8 (937) 832-07-07
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями
Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации