Urządzenia i mechanizm sterowania stosowany w energoelektronice

Wypróbuj Nasz Instrument Do Eliminowania Problemów





Studia inżynierii EEE i ECE obejmują kilka przedmiotów inżynierskich, w tym elektronika mocy , systemy zasilania, układy sterowania, maszyny elektryczne, VLSI, systemy wbudowane , i tak dalej. Energoelektronika to podstawowy temat, w którym kilka urządzeń energoelektronicznych, takich jak SCR, TRIAC , DIAC , MOSFET , IGBT, konwertery, sterowniki silników, falowniki, sterowniki prądu stałego itp. Są używane w projektowaniu różnych obwodów i projektów wykorzystujących różne mechanizmy sterowania, takie jak sterowanie kątem wystrzału, sterowanie PWM i tak dalej.

Tyrystor SCR to prostownik sterowany trzema zaciskami, który jest wykonany z krzemu (zwykle stosuje się krzem), stąd również określany jako prostownik sterowany silikonem lub SCR. Działaniem tyrystora można sterować poprzez sterowanie opóźnieniem w podawaniu impulsu wyzwalającego do zacisku bramki, co nazywa się kontrolą kąta wystrzeliwania. W energoelektronice przetwornice takie jak konwerter podwójny, cyklokonwerter i tak dalej są zaprojektowane przy użyciu tyrystorów i mogą być sterowane za pomocą mechanizmu kontrolnego, takiego jak sterowanie kątem wystrzału.




Triak można zdefiniować jako dwa tyrystory połączone w kierunku przeciwrównoległym i mające tylko jeden zacisk bramki. Tak więc, ponieważ istnieją dwa tyrystory połączone w przeciwnym kierunku, triak może przewodzić w obu kierunkach, tj. Dla obu polaryzacji napięcia przyłożonego przez podanie impulsu wyzwalającego na zacisk bramki. Dlatego jest również określany jako Tyrystor pełnookresowy.

W obwodach sterujących prądu przemiennego dla wyzwalanie tyrystorów i triaki jest zwykle używana dwukierunkowa dioda wyzwalająca, nazywana DIAC. Może być utworzony przez połączenie dwóch diod w kierunku przeciwrównoległym (katoda jednej diody jest połączona z katodą drugiej diody) i wygląda jak TRIAC bez zacisku bramki i Tranzystor PNP konstrukcja bez zacisku podstawowego.



W artykule zebraliśmy opinie kilku ekspertów technicznych na temat urządzeń i mechanizmów sterowania stosowanych w energoelektronice.

Naresh, M.Tech (systemy wbudowane)
R & D, autor treści


nareshUrządzenia energoelektroniczne odgrywają ważną rolę w przemyśle czasu rzeczywistego, który jest używany do sterowania i przetwarzania energii elektrycznej. Krzemowe prostowniki sterujące (SCRS), tyrystory znajdują wiele zastosowań w elektronice, w szczególności w regulacja mocy . Urządzenia te nazwano nawet filarem elektroniki dużej mocy. Tyrystory są w stanie przełączać duże ilości mocy i są odpowiednio wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach.

Tyrystory znajdują nawet zastosowanie w elektronice małej mocy, gdzie są używane w wielu obwodach, od ściemniaczy światła po zasilacz ochrona przed wysokim napięciem. Termin SCR lub prostownik sterowany krzemem jest często używany jako synonim tyrystora - SCR lub prostownik sterowany silikonem jest w rzeczywistości nazwą handlową używaną przez General Electric. Wspomaganie zasilania to ważna koncepcja, która udaje, że wyjaśnia strategię zorientowaną na klienta wdrożoną przez Power Electronics.

Sampath Kumar, M.Tech (VLSI) & B.Tech (ECE)
Autor treści technicznych

sampathPrzełączaniem zajmuje się energoelektronika elektroniczne obwody w celu kontrolowania przepływu energii. W energoelektronice stosuje się różne komponenty, takie jak diody, diody Schottky'ego, moc Tranzystory bipolarne , Tranzystory MOSFET, tyrystory, prostownik sterowany krzemem (SCR), tyrystory wyłączane przez bramkę, tranzystory bipolarne z izolowaną bramką, tyrystory o komutowanej bramce.

W tyrystorach (energoelektronice) jednym rodzajem mechanizmu sterującego jest kąt zapłonu. Jest to kąt fazowy napięcia, przy którym SCR włącza się. Istnieją dwie metody włączania tyrystora, jedna polega na przyłożeniu napięcia lub przez przyłożenie prądu bramki do tyrystora, aż stanie się większy niż napięcie przełączenia.

Viswanath Prathap, M.Tech (EPE) i B.Tech (EEE)
Autor treści technicznych

Viswanath Prathap Urządzenia energoelektroniczne można podzielić na różne typy na podstawie ich mechanizmu sterowania, takie jak niekontrolowane, w połowie sterowane, w pełni sterowane energoelektroniczne urządzenia. Generalnie diody określane są jako niekontrolowane energoelektroniczne urządzenia (przewodzi na podstawie napięcia na swoich zaciskach), ponieważ nie możemy sterować pracą diody żadnym układem sterującym. Tyrystory mogą być traktowane jako urządzenia w połowie sterowane, ponieważ możemy wyzwalać lub włączać tyrystor przez podanie impulsu bramki, ale do wyłączenia tyrystora a obwód zasilania lub mechanizm kontrolny, taki jak przy użyciu metod komutacji. Elektroniczne urządzenia mocy, takie jak MOSFET, IGBT itp., Są określane jako w pełni sterowane urządzenia, ponieważ można je włączać i wyłączać za pomocą sygnałów sterujących.

Urządzenia energoelektroniczne można dalej podzielić na różne typy, takie jak zasilane prądem urządzenia energoelektroniczne (tyrystor, gigantyczny tranzystor, GTO itp.), Zasilane napięciem urządzenia energoelektroniczne (MOSFET, IGBT, IGCT, SIT, MCT itp., ), urządzenia wyzwalane impulsowo (tyrystory), urządzenia wyzwalane poziomem (MOSFET, IGBT, IGCT, SIT, MCT itp.), urządzenia jednobiegunowe ( moc MOSFET ), urządzenia bipolarne (IGBT, GTO, IGCT, MCT, GTR), kompozytowe urządzenia energoelektroniczne (IGBT, MCT).