Как проверить тиристор

Принцип работы тиристора основан на принципе работы электромагнитного реле. Реле – это электромеханическое изделие, а тиристор – чисто электрическое. Давайте же рассмотрим принцип работы тиристора, а иначе как мы его тогда сможем проверить? Думаю, все катались на лифте ;-). Нажимая кнопку на какой-нибудь этаж, электродвигатель лифта начинает свое движение, тянет трос с кабиной с вами и соседкой тетей Валей килограммов под двести и вы перемещаетесь с этажа на этаж. Как же так с помощью малюсенькой кнопочки мы подняли кабину с тетей Валей на борту?

В этом примере и основан принцип работы тиристора. Управляя маленьким напряжением кнопочки мы управляем большим напряжением… разве это не чудо? Да еще и в тиристоре нет никаких клацающих контактов, как в реле. Значит, там нечему выгорать и при нормальном режиме работы такой тиристор прослужит вам, можно сказать, бесконечно.

Тиристоры выглядят как-то вот так:

А вот и схемотехническое обозначение тиристора

В настоящее время мощные тиристоры используются для переключения (коммутации) больших напряжений в электроприводах, в установках плавки металла с помощью электрической дуги ( короче говоря с помощью короткого замыкания, в результате чего происходит такой мощный нагрев, что даже начинает плавиться металл)

Тиристоры, которые слева, устанавливают на алюминиевые радиаторы, а тиристоры-таблетки даже на радиаторы с водяным охлаждением, потому что через них проходит бешеная сила тока и коммутируют они очень большую мощность.

Маломощные тиристоры используются в радиопромышленности и, конечно же, в радиолюбительстве.

Применение тиристора

Назначение тиристоров может быть самое различное, например, очень популярен самодельный сварочный инвертор на тиристорах, зарядное устройство для автомобиля (тиристор в блоке питания) и даже генератор. Из-за того, что сам по себе прибор может пропускать как низкочастотные, так и высокочастотные нагрузки, его также можно использовать для трансформатора для сварочных аппаратов (на их мосте используются именно такие детали). Для контроля работы детали в таком случае необходим регулятор напряжения на тиристоре.

Фото — применение Тиристора вместо ЛАТРа

Не стоит забывать и про тиристор зажигания для мотоциклов.

Определение управляющего напряжения

Теперь можно приступать к тестированию тринистора. Для этого возьмем КУ202Н с рабочим током 10 А и напряжением 400 В.

У большинства радиолюбителей имеется мультиметр и неизбежно возникает вопрос, как проверить тиристор мультиметром, возможно ли это и, что дополнительно может понадобиться. Последовательность действий такая:

  • для начала переключаем мультиметр в положение измерения сопротивления с диапазоном 2 кОм. В этом режиме на измерительных щупах будет присутствовать напряжение внутреннего источника питания тестера;
  • подключаем щупы к аноду и катоду тринистора. Мультиметр должен показывать сопротивление близкое к бесконечности;
  • перемычкой замыкаем анод и управляющий электрод. Сопротивление должно упасть, тринистор открылся;
  • убираем перемычку, прибор опять показывает бесконечность. Это произошло из-за того, что удерживающий ток слишком мал.

Так как тиристор управляется как отрицательными, так и положительными сигналами, то его можно открыть, подключая перемычкой управляющий электрод к катоду.

Мультиметр должен находиться в режиме омметра, и щупы подсоединены к аноду и катоду. Так можно определить, каким напряжением управляется тиристор.


Нажмите на изображение чтобы увеличить

Диод Uпр/Iпр Ioбр t вос обр Uобр max Uобр имп max Iпр max Iпр имп max fд max Т
В/А мА мкс В В А А пФ кГц °C
Д242 1,25/10 3 100 10 1,1 -60. +130
Д242А 1,0/10 3 100 10 1,1 -60. +130
Д242Б 1,5/5 3 100 5 1,1 -60. +130

Проверка тиристора

Многих интересует, тиристор КУ202Н как проверить и как правильно включить в устройстве для проверки его работоспособности. Дело в том, что довольно часто он оказывается неисправен по различным причинам. Притом дефекты встречаются и у новых изделий.

Проверить тиристор можно несколькими способами:

  • Использовать специальное устройство, которое анализирует параметры всех переходов.
  • Применить мегомметр для проверки состояния основного перехода в обоих направлениях. В обратном направлении должен прозваниваться как обычный диод, в прямом включении он закрыт, в идеальном состоянии его сопротивление должно быть равно бесконечности.

Второй способ применим только к серии устройств с буквенным индексом М и Н. При этом можно устанавливать напряжение прозвонки до 400 В. Устройства с буквами К и Л только до 300 В, Ж и И – до 200 В и так далее. Прежде чем проверять таким способом изделие, необходимо сверить его технические характеристики со справочной таблицей. Иначе можно повредить устройство, даже не использовав его по назначению.

Менее мощные тиристоры могут быть проверены обычным мультиметром в режиме прозвонки (значок диода и звукового сигнала). В обратном направлении он звонится как диод, в прямом – бесконечность.

Важно! При осуществлении проверки тиристора в режиме диода, необходимо УЭ объединить с А.

Тиристор КУ202Н,М (10А, 400V)

Описание
Особенности незапираемый
Максимальное обратное напряжение,В 400
Максимальное среднее за период значение тока в открытом состоянии,А 10
Максимальное напряжение в открытом состоянии,В 1.5
Максимальное повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии,В 400
Максимальный повторяющийся импульсный ток в открытом состоянии,А 30
Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора ,А 0.1
Наименьший повторяющийся импульсный ток управления, необходимый для включения тиристора,А 0.5
Отпирающее напряжение управления, соответствующее минимальному постоянному отпирающему току,В 7
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии,В/мкс 5
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии,А/мкс 3
Время включения,мкс 10
Время выключения,мкс 150
Рабочая температура,C -60…85
Производитель Россия

Технические параметры
Максимальное обратное напряжение,В 400
Максимальное повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии,В 400
Максимальное среднее за период значение тока в открытом состоянии,А 10
Максимальный повторяющийся импульсный ток в открытом состоянии,А 30
Максимальное напряжение в открытом состоянии,В 1.5
Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора ,А 0.1
Наименьший повторяющийся импульсный ток управления, необходимый для включения тиристора,А 0.5
Отпирающее напряжение управления, соответствующее минимальному постоянному отпирающему току,В 7
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии,В/мкс 5
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии,А/мкс 3
Время включения,мкс 10
Время выключения,мкс 150
Рабочая температура,C -60…85
Особенности незапираемый

КУ202Н1

Тиристор кремниевый планарно-диффузионный, структуры p-n-p-n,триодный, незапираемый

Тиристоры кремниевые, планарно-диффузионные, структуры p-n-p-n, триодные, незапираемые. Применяются в качестве переключающих элементов в устройствах коммутации напряжения малыми управляющими сигналами.
Основные технические параметры тиристора КУ202Н-1:
• Максимальное постоянное напряжение в закрытом состоянии: 400 В;
• Максимальный постоянный ток в открытом состоянии: 10 А;
• Постоянный ток в закрытом состоянии: не более 10 мА;
• Постоянный обратный ток: не более 10 мА;
• Отпирающий постоянный ток управления: не более 100 мА;
• Напряжение отпирающее при мин. токе отпирания 7В;
• Время включения: не более 10 мкс;
• Время выключения: не более 150 мкс

Тиристор кремниевый планарно-диффузионный, структуры p-n-p-n,триодный, незапираемый

Читайте также  Не греет микроволновка причина

КАТАЛОГ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ТИРИСТОРЫ

С этим товаром покупают:

Наименование Описание Производитель Количество Цена, руб. Купить
IRF840 N-канальный Полевой транзистор 500В, 8А, 125Вт INTERNATIONAL RECTIFIER 800 50.02
IRF840 N-канальный Полевой транзистор 500В, 8А, 125Вт VISHAY 4 215 41.18
IRF840 N-канальный Полевой транзистор 500В, 8А, 125Вт ST MICROELECTRONICS 40 56.55
IRF840 N-канальный Полевой транзистор 500В, 8А, 125Вт 1 819 23.93
IRF840 N-канальный Полевой транзистор 500В, 8А, 125Вт INTERNATIONAL RECTIFIER IRF840
поставляется под заказ

Ориентировочный срок поставки 3-4 недели
Цена зависит от заказываемого количества

Ориентировочный срок поставки 3-4 недели
Цена зависит от заказываемого количества

Ориентировочный срок поставки 3-4 недели
Цена зависит от заказываемого количества

Ориентировочный срок поставки 3-4 недели
Цена зависит от заказываемого количества

Ориентировочный срок поставки 3-4 недели
Цена зависит от заказываемого количества

Ориентировочный срок поставки 3-4 недели
Цена зависит от заказываемого количества

Ориентировочный срок поставки 3-4 недели
Цена зависит от заказываемого количества

Ориентировочный срок поставки 3-4 недели
Цена зависит от заказываемого количества

Ориентировочный срок поставки 3-4 недели
Цена зависит от заказываемого количества

Ориентировочный срок поставки 3-4 недели
Цена зависит от заказываемого количества

Ориентировочный срок поставки 3-4 недели
Цена зависит от заказываемого количества

Ориентировочный срок поставки 3-4 недели
Цена зависит от заказываемого количества

Ориентировочный срок поставки 3-4 недели
Цена зависит от заказываемого количества

Ориентировочный срок поставки 3-4 недели
Цена зависит от заказываемого количества

Ориентировочный срок поставки 3-4 недели
Цена зависит от заказываемого количества

Ориентировочный срок поставки 3-4 недели
Цена зависит от заказываемого количества

Ориентировочный срок поставки 3-4 недели
Цена зависит от заказываемого количества

Ориентировочный срок поставки 3-4 недели
Цена зависит от заказываемого количества

Ориентировочный срок поставки 3-4 недели
Цена зависит от заказываемого количества

Ориентировочный срок поставки 3-4 недели
Цена зависит от заказываемого количества

Ориентировочный срок поставки 3-4 недели
Цена зависит от заказываемого количества

Ориентировочный срок поставки 3-4 недели
Цена зависит от заказываемого количества

Ориентировочный срок поставки 3-4 недели
Цена зависит от заказываемого количества

Ориентировочный срок поставки 3-4 недели
Цена зависит от заказываемого количества

Ориентировочный срок поставки 3-4 недели
Цена зависит от заказываемого количества

Ориентировочный срок поставки 3-4 недели
Цена зависит от заказываемого количества

Ориентировочный срок поставки 3-4 недели
Цена зависит от заказываемого количества

Ориентировочный срок поставки 3-4 недели
Цена зависит от заказываемого количества

Ориентировочный срок поставки 3-4 недели
Цена зависит от заказываемого количества

Ориентировочный срок поставки 3-4 недели
Цена зависит от заказываемого количества

Ориентировочный срок поставки 3-4 недели
Цена зависит от заказываемого количества

Ориентировочный срок поставки 3-4 недели
Цена зависит от заказываемого количества

Ориентировочный срок поставки 3-4 недели
Цена зависит от заказываемого количества

Ориентировочный срок поставки 3-4 недели
Цена зависит от заказываемого количества

Ориентировочный срок поставки 3-4 недели
Цена зависит от заказываемого количества

Ориентировочный срок поставки 3-4 недели
Цена зависит от заказываемого количества

Ориентировочный срок поставки 3-4 недели
Цена зависит от заказываемого количества

Принцип действия

Специфика работы прибора заключается в том, что напряжение в нем регулируется мощностью, в также электроперебоями в сети. Регулятор тока на тиристоре при этом пропускает его только в одном конкретном направлении. Если устройство не отключить, оно так и будет продолжать работать, пока его не выключат после определенных действий.

Изготавливая тиристорный регулятор напряжения своими руками, в конструкции следует предусмотреть достаточно свободного места для установки управляющей кнопки или рычага. При сборке по классической схеме имеет смысл использовать в конструкции специальный выключатель, который при изменении уровня напряжения светит разными цветами. Это обезопасит человека от возникновения неприятных ситуаций, поражений током.

Схема регулятора мощности на тиристоре

Сама схема проста до безобразия. Я думаю, что не стоит объяснять принцип её работы:

Детали устройства:

  • Диоды; КД 202Р, четыре выпрямительных диода на ток не меньше 5 ампер
  • Тиристор; КУ 202Н, или другой с током не меньше 10 ампер
  • Транзистор; КТ 117Б
  • Резистор переменный; 10 Ком, один
  • Резистор подстроечный; 1 Ком, один
  • Резисторы постоянные; 39 Ком, мощностью два ватта, два штуки
  • Стабилитрон: Д 814Д, один
  • Резисторы постоянные; 1,5 Ком, 300 Ом, 100 Ком
  • Конденсаторы; 0,047 Мк, 0,47 Мк
  • Предохранитель; 10 А, один

Тиристорный регулятор мощности своими руками

Готовое устройство, собранное по этой схеме выглядит вот так:

Так как деталей в схеме используется не очень много, можно применить навесной монтаж. Я же использовал печатный:

Регулятор мощности собранный по этой схеме очень надежен. Сначала этот тиристорный регулятор использовался для вытяжного вентилятора. Эту схему я реализовал около 10 лет назад. Первоначально я не использовал радиаторы охлаждения, так как ток потребления вентилятора очень мал. Затем я стал использовать эту электронную самоделку для пылесоса мощностью 1600 ватт. Без радиаторов силовые детали нагревались значительно, рано или поздно они вышли бы из строя. Но и без радиаторов это устройство проработало целых 10 лет. Пока не пробило тиристор. Первоначально я использовал тиристор марки ТС-10:

Теперь я решил поставить теплоотводы. Не забываем нанести тонкий слой теплопроводящей пасты КПТ-8 на тиристор и 4 диода:

Если у вас не окажется однопереходного транзистора КТ117Б:

то его можно заменить двумя биполярными собранными по схеме:

Сам я такую замену не производил, но должно получиться.

По данной схеме в нагрузку поступает постоянный ток. Это не критично, если нагрузка активная. Например: лампы накаливания, нагревательные тэны, паяльник, пылесос, электродрель и другие устройства, имеющие коллектор и щетки. Если же вы планируете, данный регулятор использовать для реактивной нагрузки, например электродвигателя вентилятора, то нагрузку стоит включить перед диодным мостом, как это показано на схеме:

Резистором R7 регулируют мощность на нагрузке:

а резистором R4 устанавливают границы интервала регулирования:

При таком положении движка резистора на лампочку приходит 80 вольт:

Обычно тиристор не открывается из-за малости напряжение на нём и скоротечности процесса, а если и откроется, то будет закрыт при первом же переходе напряжения сети через 0. Таким образом, использование однопереходного транзистора решает задачу принудительной разрядки накопительного конденсатора, в конце каждого полупериода питающей сети.

Собранное устройство я поместил в старый ненужный корпус от трансляционного радио. Переменный резистор R7 я установил на штатное место. Осталось поставить на него ручку и проградуировать шкалу напряжения:

Корпус слегка великоват, но зато тиристор и диоды охлаждаются просто великолепно:

С боку устройства я поместил розетку, чтобы можно было подключить вилку от любой нагрузки. Для подключения собранного устройство к электросети я использовал шнур от старого утюга:

Как я говорил ранее, этот тиристорный регулятор мощности очень надёжен. Я им пользуюсь уже не один год. Схема очень проста, её сможет повторить даже начинающий радиолюбитель.