- Nødvendigt materiale
- Kredsløbsdiagram
- Thyristor - TYN612
- Design af Snubber Circuit
- Arbejde af Snubber Circuit
Snubbers er de energiabsorberende kredsløb, der bruges til at udjævne spændingsspidserne forårsaget på grund af kredsløbets induktans. Undertiden på grund af overstrøm, overspænding og overophedning bliver komponenten svigtende. Så til overstrømsbeskyttelse af kredsløbet bruger vi sikringer på passende steder, og til overophedning bruger vi køleplader eller blæsere.
Snubber-kredsløb bruges til at begrænse hastigheden af ændring i spænding eller strøm (di / dt eller dv / dt) og overspænding under tænding og slukning af kredsløbet. Et Snubber-kredsløb er kombinationen af modstande og kondensatorer, der er forbundet i serie over kontakten som transistor eller Thyristor til beskyttelse såvel som til forbedring af ydeevnen. Snubber-kredsløb bruges også på tværs af afbrydere og relæer for at forhindre lysbue.
I dette projekt vil vi vise dig, hvordan et Snubber-kredsløb beskytter en Thyristor mod overspænding eller overstrøm. Kredsløbet består af Snubber-kredsløb over Thyristor og et frekvensgenerator kredsløb ved hjælp af 555 timer IC.
Nødvendigt materiale
- Thyristor-TYN612 (SCR)
- 555 timer IC
- Modstand (47k-2,10k-2,1k-1.150-1)
- Kondensator (0.01uf, 0.001uf, 0.1uf-2)
- Diode-1N4007
- Kontakt
- Oscilloskop (til outputbekræftelse)
- 9v forsyning
- Tilslutning af ledninger
Kredsløbsdiagram
Thyristor - TYN612
Her angiver '6' i navnet Thyristor TYN612 værdien af gentagen peak off-state spænding, V DRM og V RRM er 600 V og '12' angiver værdien af On-state RMS-strøm, I T (RMS) er 12 A. Thyristor TYN612 er egnet til alle styringsformer som overspændingsbøjlebeskyttelse, motorstyringskredsløb, startstrømbegrænsningskredsløb, kapacitiv afladningstænding og spændingsreguleringskredsløb. Området for udløsende strøm (I GT) er 5 mA til 15 mA. Driftstemperaturen varierer fra -40 til 125 ° C. Lær mere om Thyristor her.
Pinout-diagram over Thyristor TYN612
Pin-konfiguration af Thyristor TYN612
Pin NO. |
Pin-navn |
Beskrivelse |
1 |
K |
Katode af Thyristor |
2 |
EN |
Anode af Thyristor |
3 |
G |
Gate af Thyristor, bruges til at udløse |
Design af Snubber Circuit
Som vi ved, er et Snubber-kredsløb en kombination af modstand og kondensator. Kondensator, der bruges i Snubber-kredsløb, er i stand til at forhindre enheden i at uønsket dv / dt-udløsning af Thyristor eller SCR. Når spændingen tilføres kredsløbet, vises der en pludselig spænding over omskifterenheden. Kondensatoren Cs opfører sig som en kortslutning, hvilket resulterer i nul spænding over SCR. Efterhånden som tiden flyver, opbygges spændingen over kondensatoren Cs med en langsom hastighed. Så værdien af dv / dt over kondensatoren C2 og Thyristor bliver mindre end enhedens maksimale dv / dt-klassificering.
Nu er spørgsmålet, hvad er brugen af modstanden R S ? Når SCR er tændt, kondensator aflades gennem SCR og sender en strøm lig med Vs / R S. Da modstanden er ret lav, vil di / dt tendens til at være høj nok til at beskadige SCR. Så for at begrænse størrelsen af afladningsstrømmen modstand R S anvendes.
Arbejde af Snubber Circuit
Kredsløbet er opdelt i to dele. Den første bruges som et frekvensgeneratorkredsløb ved hjælp af en 555 timer IC, hvis udgang bruges til at føde portterminalen til Thyristor. Den anden del af kredsløbet bruges til at kontrollere skiftet mellem Thyristor eller SCR med Snubber-kredsløbet og uden Snubber-kredsløbet.
Sag I: Uden snubber-kredsløb
Når Snubber-kredsløbet ikke er til stede på tværs af SCR som vist i kredsløbet ovenfor, opstår der højspændingsspidser som du kan se i bølgeformen nedenfor. Så til udjævning af spændingsspidserne bruger vi et Snubber-kredsløb, der forhindrer enheden i at blive beskadiget på grund af overspænding eller dv / dt falsk udløsning.
Sag II: Med snubber-kredsløb
Når der er snubber-kredsløb over SCR, reducerer eller udjævner det spændingsspidserne som vist i bølgeformen nedenfor. Derfor vil enheden ikke blive beskadiget på grund af overspænding, og det reducerer også enhedens dv / dt-værdi end den maksimale værdi.