Алгоритм - Учебный центр

Версия сайта для слабовидящих
Заполните форму ниже! Мы вам перезвоним!

Нажав на кнопку "Отправить", Я даю своё согласие на автоматизированную обработку указанной информации, распространяющейся на осуществление всех действий с ней, включая сбор, передачу по сетям связи общего назначения, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение и обработку посредством внесения в электронную базу данных, систематизации, включения в списки и отчетные формы.


Двигатели переменного тока.

Двигатели переменного тока.


                В современных копировальных аппаратах и в качестве главного привода ряда аналогичных устройств используются электродвигатели переменного тока, на которые подается напряжение сети переменного тока (т.е. ~220В). Для подключения двигателя к сети и управления скоростью вращения требуется ключевой элемент, работающий в силовых цепях переменного тока. В качестве такого ключа обычно используется симистор, который управляется оптроном, обеспечивающим гальваническую развязку. При протекании тока через светодиод оптрона симистор открывается и к двигателю прикладывается переменное напряжение сети. На рис. 1 представлена схема управления симметричным тиристорным устройством на интегральных микросхемах. Симметричный тиристор VS1 включает электродвигатель, питающийся от сети переменного тока напряжением 220 В. Команда, выработанная микропроцессором (ИС), поступает на входы двух встречно-параллельно включенных оптопар. С выходов этих оптопар попеременно поступают сигналы разной полярности на управляющий электрод симметричного тиристора. По окончании входного сигнала от ИС оптопары запираются, запирая и симметричный тиристор.
                Для целей силовой электроники переменного тока специально были разработаны и выпускаются мощные четырехслойные приборы - тиристоры и симисторы (к последним достижениям силовой электроники относится и разработка новых типов транзисторов: со статической индукцией СИТ и БСИТ, и биполярных транзисторов с изолированным затвором БТИЗ - новые типы транзисторов могут коммутировать токи свыше 500 А при напряжении до 2000 В). 

QIP Shot - Image: 2016-04-25 11:33:37

Рис. 1. Пример построения схема управления электродвигателем.

                Симистор - это симметричный тиристор (рис. 2), который предназначен для коммутации в цепях переменного тока. Он может использоваться для создания реверсивных выпрямителей или регуляторов переменного тока. Прибор включается в любом направлении при подаче на управляющий электрод УЭ импульса управления (рис. 3). (симистор можно заменить двумя встречно-параллельно включенными тиристорами с общим электродом управления). Так, например, симистор КУ208Г может коммутировать переменный ток до 10 А при напряжении до 400 В. Отпирающий ток в цепи управления не превышает 0,2 А, а время включения - не более 10 мкс.

QIP Shot - Image: 2016-04-25 11:34:10

Рис. 2. Структура симметричного тиристора (а) и его схематическое изображение (б)

QIP Shot - Image: 2016-04-25 11:34:41

Рис. 3. Вольт-амперная характеристика симистора.

Фототиристоры и фотосимисторы - это тиристоры и симисторы с фотоэлектронным управлением, в которых управляющий электрод заменен инфракрасным светодиодом и фотопри емником со схемой управления. Основным достоинством таких приборов является гальваническая развязка цепи управления от силовой цепи. В качестве примера рассмотрим устройство фотосимистора, выпускаемого фирмой "Сименс" под названием СИТАК. Структурная схема прибора СИТАК приведена на рис. 4а, а его условное схематическое изображение - на рис. 4б.

QIP Shot - Image: 2016-04-25 11:35:18

Рис. 4. Структура фотосимистора СИТАК (а) и его схематическое изображение (б)


                Такой прибор потребляет по входу управления светодиодом ток около 1,5 мА и коммутирует в выходной цепи переменный ток 0,3 А при напряжении до 600 В. Такие приборы находят широкое применение в качестве ключей переменного тока с изолированным управлением. Они также могут использоваться при управлении более мощными тиристорами или симисторами, обеспечивая при этом гальваническую развязку цепей управления. Малое потребление цепи управления позволяет включать СИТАК к выходу микропроцессоров и микроконтроллеров. В качестве примера на рис. 5 приведено подключение прибора СИТАК к микропроцессору для регулирования тока в нагрузке, подключенной к сети переменного напряжения 220 В при максимальной мощности до 66 Вт.

QIP Shot - Image: 2016-04-25 11:35:48

Рис. 5. Подключение фотосимистора СИТАК к микропроцессору.

Полупроводниковые переключатели переменных токов типа Triac
 
                В современных копировальных аппаратах, лазерных принтерах, многофункциональных устройствах для управления двигателями, лампами сканирующих устройств, мощными лампами и термоэлементами узлов фиксации изображения на бумаге необходимо по сигналам микроконтроллера переключать достаточно мощные электрический ток. Ряд фирм в качестве основы для построения полупроводниковых переключателей переменных токов используют структуру Triac (тоже встречно включенные тиристоры). 
Эти приборы имеют высокое значение запирающего напряжения, и способны выдерживать импульсный ток, возникающий при переключении индуктивных нагрузок, и переходных процессах в цепях питания устройств. В закрытом состоянии переключатели на структурах Triac выдерживают напряжение до +/-700 В и выше (пиковые значения напряжения могут достигать значения 1100 В). Управляющий ток приборов составляет 10 и 20 мА, что позволяет подключать их входы непосредственно к выходу микроконтроллера. Например, группа компаний STMicroelectronics разработала семейство электронных переключателей ACST4. Типовая схема включения приборов ACST4 показана на рис. 6. 

QIP Shot - Image: 2016-04-25 11:36:37

Рис. 6. Полупроводниковые переключатели переменных токов типа Triac.

Приборы этого семейства разработаны для управления переключением переменных токов, значение которых не превышает 4 А, они рассчитаны на подключение индуктивной нагрузки и не требуют дополнительных согласующих элементов.

 

Двигатели переменного тока.


                В современных копировальных аппаратах и в качестве главного привода ряда аналогичных устройств используются электродвигатели переменного тока, на которые подается напряжение сети переменного тока (т.е. ~220В). Для подключения двигателя к сети и управления скоростью вращения требуется ключевой элемент, работающий в силовых цепях переменного тока. В качестве такого ключа обычно используется симистор, который управляется оптроном, обеспечивающим гальваническую развязку. При протекании тока через светодиод оптрона симистор открывается и к двигателю прикладывается переменное напряжение сети. На рис. 1 представлена схема управления симметричным тиристорным устройством на интегральных микросхемах. Симметричный тиристор VS1 включает электродвигатель, питающийся от сети переменного тока напряжением 220 В. Команда, выработанная микропроцессором (ИС), поступает на входы двух встречно-параллельно включенных оптопар. С выходов этих оптопар попеременно поступают сигналы разной полярности на управляющий электрод симметричного тиристора. По окончании входного сигнала от ИС оптопары запираются, запирая и симметричный тиристор.

                Для целей силовой электроники переменного тока специально были разработаны и выпускаются мощные четырехслойные приборы - тиристоры и симисторы (к последним достижениям силовой электроники относится и разработка новых типов транзисторов: со статической индукцией СИТ и БСИТ, и биполярных транзисторов с изолированным затвором БТИЗ - новые типы транзисторов могут коммутировать токи свыше 500 А при напряжении до 2000 В). 



Рис. 1. Пример построения схема управления электродвигателем.

                Симистор - это симметричный тиристор (рис. 2), который предназначен для коммутации в цепях переменного тока. Он может использоваться для создания реверсивных выпрямителей или регуляторов переменного тока. Прибор включается в любом направлении при подаче на управляющий электрод УЭ импульса управления (рис. 3). (симистор можно заменить двумя встречно-параллельно включенными тиристорами с общим электродом управления). Так, например, симистор КУ208Г может коммутировать переменный ток до 10 А при напряжении до 400 В. Отпирающий ток в цепи управления не превышает 0,2 А, а время включения - не более 10 мкс.



Рис. 2. Структура симметричного тиристора (а) и его схематическое изображение (б)



Рис. 3. Вольт-амперная характеристика симистора.

Фототиристоры и фотосимисторы - это тиристоры и симисторы с фотоэлектронным управлением, в которых управляющий электрод заменен инфракрасным светодиодом и фотопри емником со схемой управления. Основным достоинством таких приборов является гальваническая развязка цепи управления от силовой цепи. В качестве примера рассмотрим устройство фотосимистора, выпускаемого фирмой "Сименс" под названием СИТАК. Структурная схема прибора СИТАК приведена на рис. 4а, а его условное схематическое изображение - на рис. 4б.



Рис. 4. Структура фотосимистора СИТАК (а) и его схематическое изображение (б)


                Такой прибор потребляет по входу управления светодиодом ток около 1,5 мА и коммутирует в выходной цепи переменный ток 0,3 А при напряжении до 600 В. Такие приборы находят широкое применение в качестве ключей переменного тока с изолированным управлением. Они также могут использоваться при управлении более мощными тиристорами или симисторами, обеспечивая при этом гальваническую развязку цепей управления. Малое потребление цепи управления позволяет включать СИТАК к выходу микропроцессоров и микроконтроллеров. В качестве примера на рис. 5 приведено подключение прибора СИТАК к микропроцессору для регулирования тока в нагрузке, подключенной к сети переменного напряжения 220 В при максимальной мощности до 66 Вт.




Рис. 5. Подключение фотосимистора СИТАК к микропроцессору.

Полупроводниковые переключатели переменных токов типа Triac
 
                В современных копировальных аппаратах, лазерных принтерах, многофункциональных устройствах для управления двигателями, лампами сканирующих устройств, мощными лампами и термоэлементами узлов фиксации изображения на бумаге необходимо по сигналам микроконтроллера переключать достаточно мощные электрический ток. Ряд фирм в качестве основы для построения полупроводниковых переключателей переменных токов используют структуру Triac (тоже встречно включенные тиристоры). 
Эти приборы имеют высокое значение запирающего напряжения, и способны выдерживать импульсный ток, возникающий при переключении индуктивных нагрузок, и переходных процессах в цепях питания устройств. В закрытом состоянии переключатели на структурах Triac выдерживают напряжение до +/-700 В и выше (пиковые значения напряжения могут достигать значения 1100 В). Управляющий ток приборов составляет 10 и 20 мА, что позволяет подключать их входы непосредственно к выходу микроконтроллера. Например, группа компаний STMicroelectronics разработала семейство электронных переключателей ACST4. Типовая схема включения приборов ACST4 показана на рис. 6. 



Рис. 6. Полупроводниковые переключатели переменных токов типа Triac.

Приборы этого семейства разработаны для управления переключением переменных токов, значение которых не превышает 4 А, они рассчитаны на подключение индуктивной нагрузки и не требуют дополнительных согласующих элементов.


Лицензия