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1、BTA41600B电子元件是一个三端双向控制系统。BTA41600B该系列原件应用在静态继电器、加热调节器、热水器、感应电机启动电路、焊接等设备和其他应用,最广泛用于开关功能,也可用于大功率电机调速和软启动中的相位控制操作。
2、在T1和T2脚之间使用耐压仪,或者两端串大电阻直接接220V交流,看是不是不能导通,也就是可控硅两端没有击穿。
3、可控硅检测法 用万用表即可判断双向可控硅的好坏,但具体参数测不出来。用万用表测量的方法如下。
4、BTA16-600B,采用TO-220AB 封装方式。
5、可替代BTA12600B的管子bta12600b 是可控硅,它的参数为 电流12A、电压600V,所以可用以下管子代替:BTA16600B、BTA12800B、BTA16600B、BTA16800B 、BTA20600B、 BTA20800B、BTA24600B、BTA24800B。
moc3021是摩托罗拉生产的可控硅输出的光电耦合器;常用做大功率可控硅的光电隔离触发器,且是即时触发的。
光耦合器(opticalcoupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管)封装在同一管壳内。
有电路图吗?moc3021它只是一个光电开关。或者说是可控硅的触发器。它的任务就是触发可控硅是可控硅导通。
1、可控硅外加触发信号,双向可控硅导通。但是在220V交流电过零点时,且无外加触发信号时,会自动关断。若不在零点触发让可控硅导通,在其它点时触发会有电压,电流冲击的考虑。
2、必须过零检测,可控硅导通以后就不受控制了,关断条件是电流小于最小维持电流。对灯泡来讲也就是过零时刻。
3、因此,在使用可控硅进行功率调节时,需要精确地确定其开启时间点,并将其与交流信号的过零点同步。这就需要使用过零检测技术来实现精准触发,并确保输出功率稳定、有效。
脉冲变压器的作用,其实就是电压电流转换:将低电流高电压的信号转换为低电压大电流的信号,以匹配可控硅驱动信号的需要。其实变压器除了隔离的作用外,更多的作用就是阻抗变换。
三极管是交流开关放大,二极管是溢流二极管,当交流信号为0时,三极管截止,当交流信号为1时,三极管饱和。这样变压器初级就得到交变的开关信号,经变压器交变后,二次得到交流信号,再经二极管D2整流D3保护给单向可控硅触发。
同步变压器是用来为晶闸管提供同步信号来作为其控制电压的。 在晶闸管整流电路中,晶闸管需要一个触发脉冲来控制其导通,而这个触发脉冲要与阳极电压同步,但阳极电压很高不能直接用,就用变压起来实现。它也起隔离作用。
可控硅触发变压器的工作原理 用于可控硅触发的脉冲变压器就是,某些用于脉冲点火的变压器也是。但这种直流是脉动的,而不是平稳的。
都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般是指1:1变压器。次级不和相连。次级任一根线与之间没有电位差。使用安全。常用作维修电源。但是,隔离变压器也不全是1:1变压器。控制变压器和电子管设备电源也属于是隔离变压器。
优点是强弱隔离触发电流大,低频长脉冲、高频脉冲串等都适用,电路简单成本低,元器件工作在20V脉冲环境。可靠性好。
1、GTO(门级可关断晶闸管):全控型器件 电压、电流容量大,适用于大功率场合,具有电导调制效应,其通流能力很强 电流关断增益很小,关断时门极负脉冲电流大,开关速度低,驱动功率大,驱动电路复杂,开关频率低 。
2、mosfet是由电压控制器件,开关速度比三极管快,内阻比三极管低。所以适合做开关管,开关损耗低。igbt 结构上是电压控制的三极管。开关速度比mosfet慢些,特别是off time.但是,它容易做到高电压,大电流。
3、其中属于双极器件的有:SCR、GTO、GTR以及IGBT;单极器件的是功率MOSFET。SCR是可控硅整流器,也叫晶闸管,主要用在类似于二极管的领域,其与二极管不同的是,正向工作时,可通过门极电流来触发导通。
由于光耦合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。又由于光耦合器的输入端属于电流型工作的低阻元件。
MOC3041最大能承受1A的峰值输出电流,驱动BTA16是没有任何问题的,为了保证安全,建议给光耦的输出串联一个300欧姆左右的电阻到可控硅控制极。
是图画错了?如果是这样接线的话,这个双向可控硅是长期导通的。
你用光耦的目的是为了隔离。光耦的输出端等同一个三极管没有基极。集电极发射极的导通和截止依靠光耦输入端内部发光二极管控制。现在的问题是如何与可控硅连接。
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