Транзистор кт117г как проверить

Как проверить различные типы транзисторов мультиметром?

Полупроводниковые элементы используются практически во всех электронных схемах. Те, кто называют их наиболее важными и самыми распространенными радиодеталями абсолютно правы. Но любые компоненты не вечны, перегрузка по напряжению и току, нарушение температурного режима и другие факторы могут вывести их из строя. Расскажем (не перегружая теорией), как проверить работоспособность различных типов транзисторов (npn, pnp, полярных и составных) пользуясь тестером или мультиметром.

С чего начать?

Прежде, чем проверить мультиметром любой элемент на исправность, будь то транзистор, тиристор, конденсатор или резистор, необходимо определить его тип и характеристики. Сделать это можно по маркировке. Узнав ее, не составит труда найти техническое описание (даташит) на тематических сайтах. С его помощью мы узнаем тип, цоколевку, основные характеристики и другую полезную информацию, включая аналоги для замены.

Например, в телевизоре перестала работать развертка. Подозрение вызывает строчный транзистор с маркировкой D2499 (кстати, довольно распространенный случай). Найдя в интернете спецификацию (ее фрагмент показан на рисунке 2), мы получаем всю необходимую для тестирования информацию.

Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверитьРисунок 2. Фрагмент спецификации на 2SD2499

Большая вероятность, что найденный даташит будет на английском, ничего страшного, технический текст легко воспринимается даже без знания языка.

Определив тип и цоколевку, выпаиваем деталь и приступаем к проверке. Ниже приведены инструкции, с помощью которых мы будем тестировать наиболее распространенные полупроводниковые элементы.

Проверка биполярного транзистора мультиметром

Это наиболее распространенный компонент, например серии КТ315, КТ361 и т.д.

С тестированием данного типа проблем не возникнет, достаточно представить pn переход в как диод. Тогда структуры pnp и npn будут иметь вид двух встречно или обратно подключенных диодов со средней точкой (см. рис.3).

Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверитьРисунок 3. «Диодные аналоги» переходов pnp и npn

Присоединяем к мультиметру щупы, черный к «СОМ» (это будет минус), а красный к гнезду «VΩmA» (плюс). Включаем тестирующее устройство, переводим его в режим прозвонки или измерения сопротивления (достаточно установить предел 2кОм), и приступаем к тестированию. Начнем с pnp проводимости:

Если при первом и/или втором измерении мультиметр отобразит минимальное сопротивление, значит в переходе(ах) пробой и деталь требует замены.

Тестирование устройства обратной проводимости производится по такому же принципу, с небольшим изменением:

Отклонения от этих значений говорят о неисправности компонента.

Проверка работоспособности полевого транзистора

Этот тип полупроводниковых элементов также называют mosfet и моп компонентами. На рисунке 4 показано графическое обозначение n- и p-канальных полевиков в принципиальных схемах.

Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверитьРис 4. Полевые транзисторы (N- и P-канальный)

Для проверки этих устройств подключаем щупы к мультиметру, таким же образом, как и при тестировании биполярных полупроводников, и устанавливаем тип тестирования «прозвонка». Далее действуем по следующему алгоритму (для n-канального элемента):

Для тестирования элементов p-канального типа последовательность действий остается той же, за исключением полярности щупов, ее нужно поменять на противоположную.

Заметим, что биполярные элементы, у которых изолированный затвор (IGBT), тестируются также, как описано выше. На рисунке 5 показан компонент SC12850, относящийся к этому классу.

Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверитьРис 5. IGBT транзистор SC12850

Для тестирования необходимо выполнить те же действия, что и для полевого полупроводникового элемента, с учетом, что сток и исток последнего будут соответствовать коллектору и эмиттеру.

В некоторых случаях потенциала на щупах мультиметра может быть недостаточно (например, чтобы «открыть» мощный силовой транзистор), в такой ситуации понадобится дополнительное питание (хватит 12 вольт). Подключать его нужно через сопротивление 1500-2000 Ом.

Проверка составного транзистора

Такой полупроводниковый элемент еще называют «транзистор Дарлингтона», по сути это два элемента, собранные в одном корпусе. Для примера, на рисунке 6 показан фрагмент спецификации к КТ827А, где отображена эквивалентная схема его устройства.

Проверить такой элемент мультиметром не получится, потребуется сделать простейший пробник, его схема показана на рисунке 7.

Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверитьРис. 7. Схема для проверки составного транзистора

Обозначение:

Тестирование производится следующим образом:

Такой результат говорит о работоспособности радиодетали, при других результатах потребуется замена.

Как проверить однопереходной транзистор

В качестве примера приведем КТ117, фрагмент из его спецификации показан на рисунке 8.

Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверитьРис 8. КТ117, графическое изображение и эквивалентная схема

Проверка элемента осуществляется следующим образом:

Переводим мультиметр в режим прозвонки и проверяем сопротивление между ножками «Б1» и «Б2», если оно незначительное, можно констатировать пробой.

Как проверить транзистор мультиметром, не выпаивая их схемы?

Этот вопрос довольно актуальный, особенно в тех случаях, если необходимо тестировать целостность smd элементов. К сожалению, только биполярные транзисторы можно проверить мультиметром не выпаивая из платы. Но даже в этом случае нельзя быть уверенным в результате, поскольку не редки случаи, когда p-n переход элемента зашунтирован низкоомным сопротивлением.

Источник

Кт117 схема регулятора оборотов двигателя

Транзисторы КТ117

КТ117 представляет из себя специальный полупроводниковый прибор, так называемый — однопереходный транзистор. КТ117 предназначен для работы в генераторах, в качестве переключателя малой мощности. Коллектора у однопереходного транзистора нет, а есть эмиттер и две базы — 1 и 2.
Схема эквивалентная однопереходному транзистору КТ117 выглядит вот так:

Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверить

А схема звукового генератора собранная на КТ117 может выглядеть вот таким образом:

Схема получается гораздо проще, поскольку один КТ117 заменяет здесь два обычных биполярных транзистора.

Параметры однопереходного транзистора.

Максимальный ток эмиттера — у КТ117А, КТ117Б, КТ117В, КТ117Г — 30мА.

Напряжение между базами — у всех КТ117 — 30в.

Напряжение между базой 2 и эмиттером — у всех КТ117 — 30в.

Максимальная рассеиваемая мощность — у всех КТ117 — 300мВт.

Межбазовое сопротивление:

У КТ117А,Б — от 4 до 9 кОм. У КТ117В,Г — от 8 до 12 кОм.

Максимальная рабочая частота — у всех КТ117 — 200кГц.

Коэффициент передачи — отношение напряжения включения к напряжению между базами: У КТ117А — от 0,5 до 0,7 У КТ117Б — от0,65 до 0,9 У КТ117В — от 0,5 до 0,7 У КТ117Г — от 0,65 до 0,9

Корпус транзистора пластиковый или металло-стекляный. Маркировка буквенно — цифровая.

Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверить

Принцип работы однопереходного транзистора.

Итак, любой однопереходный транзистор содержит в себе один p-n переход, что и вобщем то и так понятно — из его названия. Если переход один, откуда у него тогда три электрода, и как он вообще работает? На кристалле полупроводника однородной проводимости, на некотором расстоянии друг от друга имеются омические контакты — База1(Б1) и База2(Б2). Между ними находится область p-n перехода — контакт с полупроводником противоположной проводимости, омический контакт которого является — эмиттером.

Обычно, принцип действия однопереходного транзистора рассматривают с помощью несложной эквивалентной схемы.

R1 и R2 здесь — сопротивления между выводами Б1 и Б2, а V1 — эмиттерный p-n переход. Согласно данной схемы через R1 и R2 будет течь ток,причем падение напряжения на R1 будет смещать диод в обратном направлении. Таким образом, диод будет закрыт, пока на эмиттер не будет подано прямое напряжение превышающее величину падения напряжения на R1. Как только такое напряжение подано, диод открывается и начинает пропускать ток в прямом направлении. При этом сопротивление R1 еще более уменьшается — снижается напряжение падения. Происходит лавинообразный процесс открывания транзистора.

Регулятор тока и напряжения

Основными рабочими элементами регуляторов служат тиристоры, а также различные типы конденсаторов и резисторов. В высоковольтных устройствах дополнительно используются магнитные усилители. Модуляторы обеспечивают плавность регулировок, а специальные фильтры способствуют сглаживанию помех в цепи. В результате, электрический ток на выходе приобретает более высокую стабильность, чем на входе.

Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверить Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверить Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверить Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверить Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверить Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверить Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверить Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверить Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверить

Регуляторы постоянного и переменного тока имеют свои особенности и отличаются основными параметрами и характеристиками. Например, регулятор напряжения постоянного тока имеет более высокую проводимость, при минимальных потерях тепла. Основой прибора является тиристор диодного типа, обеспечивающий высокую подачу импульса за счет ускоренного преобразования напряжения. Резисторы, используемые в цепи, должны выдерживать значение сопротивления до 8 Ом. За счет этого снижаются тепловые потери, предохраняя модулятор от быстрого перегрева.

Основным отличием регулятора переменного тока является использование в его конструкции тиристоров исключительно триодного типа. Однако полевые транзисторы применяются такие же, как и в регуляторах постоянного тока. Конденсаторы, установленные в цепь, выполняют лишь стабилизирующие функции. Фильтры высокой частоты встречаются очень редко. Все проблемы, связанные с высокими температурами, решаются установкой импульсных преобразователей, расположенных следом за модуляторами. В регуляторах переменного тока, мощность которых не превышает 5 В, применяются фильтры с низкой частотой. Управление по катоду в таких приборах выполняется путем подавления входного напряжения.

Советуем изучить — Расчет электрических цепей

Во время регулировок в сети должна быть обеспечена плавная стабилизация тока. При высоких нагрузках схема дополняется стабилитронами обратного направления. Для их соединения между собой используются транзисторы и дроссель. Таким образом, регулятор тока на транзисторе выполняет преобразование тока быстро и без потерь.

Следует отдельно остановиться на регуляторах тока, предназначенных для активных нагрузок. В схемах этих устройств используются тиристоры триодного типа, способные пропускать сигналы в обоих направлениях. Ток анода в цепи снижается в тот период, когда понижается и предельная частота данного устройства. Частота может колебаться в пределах, установленных для каждого прибора. От этого будет зависеть и максимальное выходное напряжение. Для обеспечения такого режима используются резисторы полевого типа и обычные конденсаторы, способные выдерживать сопротивление до 9 Ом.

Очень часто в таких регуляторах применяются импульсные стабилитроны, способные преодолевать высокую амплитуду электромагнитных колебаний. Иначе, в результате быстрого роста температуры транзисторов, они сразу же придут в нерабочее состояние.

Схема тиристорного регулятора на однопереходном транзисторе.

На рисунке ниже — схема тиристорного регулятора, с лампой накаливания в виде нагрузки.

Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверить

R1 — 100 КОм — переменный, мощностью 0,5 Вт, любого типа. Резисторы R2 — 3 КОм, R3 — 1 КОм, R4 — 100 Ом, R5 — 30 КОм — МЛТ. VD1 — стабилитрон Д814В VD2 — КД105Б VD3 — КД202Р VS1 — КУ202Н Конденсатор С1 — 0,1МФ 400В., любого типа. Транзистор VT1 — КТ117А Плавкий предохранитель 0.5 — 1.5 Ампер(в зависимости от мощности лампы.)

Использование каких — либо материалов этой страницы, допускается при наличии ссылки на сайт «Электрика это просто».

Описание схем

Для получения связанной трехфазной системы, обмотки электрогенератора нужно соединить между собой одним из двух способов:

“Звезда”

Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверить

Соединение “звездой” предусматривает электрическое соединение концов всех обмоток в одной точке. Точка соединения называется “нулем”. При таком соединении нагрузка к генератору может быть подключена 3 или 4 проводами.

Советуем изучить — Емкостное сопротивление

Провода, идущие от начала обмоток называются линейными, а провод, идущий от нулевой точки – нулевым. Напряжение между линейными проводами называют линейным.

Линейное напряжение больше фазного в 1,73 раза.

Напряжение между нулевым и любым из линейных проводов называется фазным. Фазные напряжения равны между собой и сдвинуты друг относительно друга на угол, который равен 120 градусов.

Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверить Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверить Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверить Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверить Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверить Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверить Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверить Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверить Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверить

Особенностью схемы является также равенство линейных и фазных токов.

Наиболее распространена 4 проводная схема – соединение “звездой” с нейтральным проводом. Она позволяет избежать перекоса фаз в случае подключения несимметричной нагрузки, например, на одной фазе – включена активная нагрузка, а на другой – емкостная или реактивная. При этом, обеспечивается сохранность включенных электроприборов.

“Треугольник”

Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверить

Соединение “треугольником” – это последовательное соединение обмоток трехфазного генератора: конец первой обмотки соединяется с началом второй, ее конец – с началом третьей, а конец последней – с началом первой.

В этом случае, линейные провода отводятся от точек соединения обмоток. При этом, линейное напряжение равно фазному, а величина линейного тока в 1,73 раза больше фазного.

Все упомянутые зависимости справедливы только при равномерной нагрузке фаз. При неравномерной нагрузке фаз, их необходимо пересчитывать аналитическими или графическими методами.

Что такое однопереходный транзистор.Как он работает и несколько схем на нем

В старых телевизорах,на плате импульсного блока питания можно найти транзистор кт117. Это однопереходный транзистор.Другие такие транзисторы,кроме кт117 больше не видел.Такие транзисторы называют двухбазовым диодом и применяют их в схемах генераторов импульсов,они не служат для усиления сигнала или работы на высоких частотах.

Этот транзистор можно представить как пластину с двумя выводами-базами с n-областью(электроны),посередине этой пластины есть p-область(дырки).Пластина имеет высокое сопротивление и если подключить нагрузку- маломощную лампу,ток через лампу не пойдет или незначителен,нет движения электронов.Если подавать напряжение на p-область до определенного значения,из этой области в n-область электронов начнут резко поступать дырки,пойдет ток по n-области и лампа вспыхнет.Убираем напряжение с p-области,лампа гаснет.Теперь поставим конденсатор,который будет заряжаться и разряжаться через лампу,то получим простую мигалку.Вот и получился генератор.Это аналогично работе динистора,поэтому динистор вытеснил однопереходный транзистор из схем управления тиристором на больших напряжениях.

Рабочие параметры: межбазовое сопротивление;ток включения-выключения;напряжение срабатывания и выключения.

Вместо лампы подключен резистор сопротивлением 100 Ом.Сигнал на этом резисторе будет,как показано на фото.

Такой сигнал-пила,будет на конденсаторе.

Регулируемый генератор звука на однопереходном транзисторе.Изменяя сопротивление резистора R3,подавая различное напряжение на конденсатор,можно изменять тональность звука в динамике.

На транзисторе кт117,можно собрать схему управления тиристором для управления вращением электромотора,изменять яркость лампы накаливания и т.д. Схема питается от понижающего трансформатора 12В,после диодного моста конденсатор фильтра не нужен,на этом и основана работа данной схемы.

Регулятор мощности для ТЭН не создающий помех

В интернете есть множество примитивных схем симисторных регуляторов мощности. Собранные по этим схемам регуляторы заполонили рынок, включая всем известный Aliexpress. Схемы очень простые и имеют минимум компонентов, не требуют настройки, поэтому заслужили огромную популярность среди потребителей. Но, они все имеют один недостаток, а именно большие помехи, которые излучает регулятор мощности при изменении угла фазы открытия симистора. Помимо помех нагруженное устройство, особенно электродвигатели, нагреваются и создают значительное гудение.

Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверить

Представленный в этой статье регулятор мощности для ТЭН не создает помех и может регулировать мощность до 3кВт. Незначительное изменение номиналов (читать ниже) даст возможность регулировать обороты синхронного или асинхронного двигателей без значительного их нагрева, как например, при использовании примитивного симисторного регулятора.

Схема регулятора мощности для ТЭН не создающего помех

Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверить

Принцип регулирования основан на интервальном открытии и закрытии симистора в момент прохождения синусоиды через ноль. Грубо говоря, одну секунду симистор открывается, а потом секунду он закрыт. Эти интервалы вырабатывает генератор, и они настраиваются переменным резистором.

Теперь подробнее. Диодный мост VD1-VD4 выпрямляет напряжение переменного тока

220В. Далее с помощью балластного конденсатора C1 и стабилитрона VD5 напряжение понижается и стабилизируется на уровне +12В. Пульсации сглаживаются емкостью C2. Напряжение +12В будет питать схему управления симистором VS1.

Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверить

Схема управления симистором состоит из двух основных узлов. Первый — это генератор импульсов, построенный на таймере DA1, а второй узел — это гальваническая развязка на оптопаре U1.

Генератор имеет практически постоянную частоту (около 1Гц) с изменяемой шириной импульса.

При спаде импульса на выходе таймера DA1 (вывод 3), его 7 вывод внутренне (через встроенный транзистор) соединяется с общим проводом (GND) и через светодиод U1, резистор R4 и светодиод HL1 протекает ток около 10мА. Внутренний светодиод U1 засвечивается и оптосимистор U1 открывается, подавая управляющий ток в вывод G симистора VS1. Открытие оптосимистора происходит только при прохождении синуса через ноль, так как MOC3063 имеет такую схему контроля. Это и исключает помехи данного регулятора. Открывшийся симистор VS1 пропускает через себя ток нагрузки ТЭН.

Далее по фронту импульса на 3 выводе таймера DA1 вывод 7 отключается от общего провода и оптопара U1 закрывается, вслед за ней закрывается симистор, отключая ТЭН. И далее все по циклу повторяется, пока таймер генерирует импульсы.

Ширина импульса зависит от скорости заряда и разряда конденсатора C3. Чем дольше происходит заряд и быстрее происходит разряд, тем уже импульс и наоборот. Регулируется это переменным резистором R2. Заряд емкости C3 выполняется с выхода таймера (вывод 3) через цепь R3VD6R2, а разряд происходит через R2 и VD7.

На графике выходное напряжение регулятора мощности будет выглядеть пачками целых, необрезанных периодов (полупериодов).

Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверить

Параллельно силовым терминалам симистора VS1 подключена помехоподавляющая цепь R7С5, ее можно и не устанавливать.

По интервалам засвечивания HL1 можно судить об уровне ограничения мощности ТЭН.

Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверить

Компоненты

Резисторы R1 и R7 мощностью 1Вт. Остальные 0.25Вт.

Емкости C1 и С5 пленочные на 400В. Конденсатор C4 керамический на 63В.

Для увеличения частоты генератора (для работы с электродвигателями) можно уменьшить емкость конденсатора C1, например до 1мкФ.

MOC3063 меняется на MOC3043 или MOC3083. Можно пробовать установить MOC3061 или MOC3062 но для их открытия нужен больший ток, а значит нужно уменьшать номинал R4, что может повлечь за собой необходимость увеличения емкости балластного конденсатора C1.

Стабилитрон с малым минимальным током открытия BZX55C10, BZX55C11 или BZX55C12. Подойдет и отечественный стабилитрон Д814В(Г,Д). Не подойдут стабилитроны 1n474*, либо опять же придется увеличивать емкость балластного конденсатора C1.

Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверить

Симистор VS1 выбирается исходя из тока нагрузки, и берется минимальный запас по току не менее 30%. Для регулятора мощности ТЭН 3кВт я применил симистор BTA20-600B (рассчитанный на 20А). Рекомендую применять серию BTA с изолированным корпусом. Корпус симистора этой серии имеет металлический фланец, но он не соединен с его выводами. Подойдут, например BTA12-600B или BTA16-600B. Работать будет и серия BT, например, по этой схеме на симисторе BT137-600D я собирал регулятор температуры паяльника.

Для более надежной работы рекомендуется использовать светодиод красного цвета в качестве компонента HL1. У красного цвета наименьшее падение напряжения, это важно для этой схемы.

Охлаждение

Площадь теплоотвода будет зависеть от мощности ТЭН. Для 1кВт минимальная площадь приблизительно составит 150см2, для 2кВт – 300см2, для 3кВт – 450см2.

Не забываем про термопасту между симистором и радиатором. Также не забываем установить изоляционную прокладку и втулку, если корпус симистора неизолированный.

При использовании регулятора с ТЭН мощнее 1.5кВт я рекомендую пропаять медную жилу вдоль силовых дорожек печатной платы и демонтировать с нее винтовые клеммы, заменив их пайкой. Это исключит слабые места регулятора.

Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверить

При эксплуатации на большой мощности (более 1.5кВт) установите автоматический выключатель, так как стеклянные предохранители очень сильно раскаляются, особенно в местах соприкосновения с держателем.

Испытание

При испытаниях регулятора мощности действительно симистор открывался при прохождении синуса через ноль, что очень порадовало отсутствием мерцания рядом включенного светильника, как при использовании примитивных схем. Для убеждения я через понижающий трансформатор взглянул осциллографом на форму выходного напряжения, синусоида была с целыми периодами без отсечения.

Первое включение было с подключенной на выход лампой накаливания, при этом радиатор можно не ставить, если лампа слабее 80Вт.

Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверить

Далее регулятор был нагружен ТЭН мощностью 1.3кВт, полет нормальный.

Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверить

Печатная плата регулятора ТЭН не создающего помех

ПРОВОЛОЧНЫЙ ТРАНЗИСТОР Уникальные изобретения ушедших эпох. КТ117 А (БВГ)

Сразу отвечу на вопрос «Почему диод? Почему проволочный транзистор?»

История этого полупроводникового прибора хорошо описана в энциклопедиях — Опыты Пирсона и Хайнсона со сплавными структурами на основе германия не во всех описаниях показаны подробно. Эксперименты проводились с диодами получаемыми в результате сплавления проволок (в текстах статей чаще мы видим слово «бруски») а эмиттерный переход образовывался в месте контакта золотой проволоки и основы. Именно по этой причине долгое время этот прибор назывался Нитевидным Транзистором.

Регулятор мощности на тиристоре

Автор: admin Vladimir | Опубликовано 24-01-2015

Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверить

Друзья, приветствую вас! Сегодня я хочу рассказать о самой распространенной самоделки радиолюбителей. Речь пойдет о тиристорном регуляторе мощности. Благодаря способности тиристора мгновенно открываться и закрываться, его с успехом применяют в различных самоделках. При этом он обладает низким тепловыделением. Схема тиристорного регулятора мощности достаточно известна, но она имеет отличительную особенность от подобных схем. Схема построена таким образом, что при первоначальном включении устройства в сеть отсутствует скачок тока через тиристор, благодаря чему через нагрузку не протекает опасный ток.

Ранее я рассказывал о регуляторе температуры для паяльника, в котором в качестве регулирующего устройства используется тиристор. Данный регулятор может управлять нагрузкой мощностью 2 киловатта. Если силовые диоды и тиристор заменить на более мощные аналоги, то нагрузку можно увеличить в несколько раз. И можно будет использовать этот регулятор мощности для электрического тэна. Я же использую данную самоделку для пылесоса.

Регулятор сетевого напряжения

В последнее время в нашем быту все чаще применяются электронные устройства для плавной регулировки сетевого напряжения. С помощью таких приборов управляют яркостью свечения ламп, температурой электронагревательных приборов, частотой вращения электродвигателей.

Подавляющее большинство регуляторов напряжения, собранных на тиристорах, обладают существенными недостатками, ограничивающими их возможности. Во-первых, они вносят достаточно заметные помехи в электрическую сеть, что нередко отрицательно сказывается на работе телевизоров, радиоприемников, магнитофонов. Во-вторых, их можно применять только для управления нагрузкой с активным сопротивлением — электролампой или нагревательным элементом, и нельзя использовать совместно с нагрузкой индуктивного характера — электродвигателем, трансформатором. Между тем все эти проблемы легко решить, собрав электронное устройство, в котором роль регулирующего элемента выполнял бы не тиристор, а мощный транзистор.

Транзисторный регулятор напряжения содержит минимум радиоэлементов, не вносит помех в электрическую сеть и работает на нагрузку как с активным, так и индуктивным сопротивлением. Его можно использовать для регулировки яркости свечения люстры или настольной лампы, температуры нагрева паяльника или электроплитки, скорости вращения электродвигателя вентилятора или дрели, напряжения на обмотке трансформатора.

Устройство имеет следующие параметры: диапазон регулировки напряжения-от 0 до 218 В; максимальная мощность нагрузки при использовании в регулирующей цепи одного транзистора — не более 100 Вт. Регулирующий элемент прибора — транзистор VT1 (рис.1).

Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверить
Рис. 1

Диодный блок VD1-VD4 в зависимости от фазы сетевого тока направляет его на коллектор или эмиттер VT1. Трансформатор Т1 понижает напряжение 220 В до 5-8 В, которое выпрямляется диодным блоком VD6- VD9 и сглаживается конденсатором С1. Переменный резистор R1 служит для регулировки величины управляющего напряжения, а резистор R2 ограничивает ток базы транзистора. Диод VD5 защищает VT1 от попадания на его базу напряжения отрицательной полярности. Устройство подсоединяется к сети вилкой ХР1. Розетка XS1 служит для подключения нагрузки.

Регулятор действует следующим образом. После включения питания тумблером Q1 сетевое напряжение поступает одновременно на диоды VD1, VD2 и первичную обмотку трансформатора Т1. При этом выпрямитель, состоящий из диодного блока VD6- VD9, конденсатора С1 и переменного резистора R1, формирует управляющее напряжение, которое поступает на базу транзистора и открывает его. Если в момент включения регулятора в сети оказалось напряжение отрицательной полярности, ток нагрузки протекает по цепи VD2 — эмиттер-коллектор VT1-VD3. Если полярность сетевого напряжения положительная, ток протекает по цепи VD1 — коллектор-эмиттер VT1-VD4. Значение тока нагрузки зависит от величины управляющего напряжения на базе VT1. Вращая движок R1 и изменяя значение управляющего напряжения, управляют величиной тока коллектора VT1. Этот ток, а следовательно, и ток, протекающий в нагрузке, будет тем больше, чем выше уровень управляющего напряжения, и наоборот. При крайнем правом по схеме положении движка переменного резистора транзистор окажется полностью открыт и «доза» электроэнергии, потребляемая нагрузкой, будет соответствовать номинальной величине. Если движок R1 переместить в крайнее левое положение, VT1 окажется запертым и ток через нагрузку не потечет.

Управляя транзистором, мы фактически регулируем амплитуду переменного напряжения и тока, действующих в нагрузке. Транзистор при этом работает в непрерывном режиме, благодаря чему такой регулятор лишен недостатков, свойственных тиристорным устройствам.

Теперь перейдем к конструкции прибора. Диодные блоки, конденсатор, резистор R2 и диод VD6 устанавливаются на монтажной плате размером 55х35 мм, выполненной из фольгированного гетинакса или текстолита толщиной 1-2 мм (рис.2).

Транзистор кт117г как проверить. Смотреть фото Транзистор кт117г как проверить. Смотреть картинку Транзистор кт117г как проверить. Картинка про Транзистор кт117г как проверить. Фото Транзистор кт117г как проверить
Рис. 2

В устройстве можно использовать следующие детали. Транзистор — КТ812А(Б), КТ824А(Б), КТ828А(Б), КТ834А(Б,В), КТ840А(Б), КТ847А или КТ856А. Диодные блоки: VD1- VD4-KЦ410B или КЦ412В. VD6- VD9 — КЦ405 или КЦ407 с любым буквенным индексом; диод VD5 — серии Д7, Д226 или Д237. Переменный резистор — типа СП, СПО, ППБ мощностью не менее 2 Вт, постоянный — ВС, МЛТ, ОМЛТ, С2-23. Оксидный конденсатор — К50-6, К50-16. Сетевой трансформатор — ТВ3-1-6 от ламповых радиоприемников и усилителей, ТС-25, ТС-27 — от телевизора «Юность» или любой другой маломощный с напряжением вторичной обмотки 5-8 В. Предохранитель рассчитан на максимальный ток 1 А. Тумблер — Т3-С или любой другой сетевой. ХР1 — стандартная сетевая вилка, XS1 — розетка.

Все элементы регулятора размещаются в пластмассовом корпусе с габаритами 150х100х80 мм. На верхней панели корпуса устанавливаются тумблер и переменный резистор, снабженный декоративной ручкой. Розетка для подключения нагрузки и гнездо предохранителя крепятся на одной из боковых стенок корпуса. С той же стороны сделано отверстие для сетевого шнура. На дне корпуса установлены транзистор, трансформатор и монтажная плата. Транзистор необходимо снабдить радиатором с площадью рассеяния не менее 200 см2 и толщиной 3-5 мм. Регулятор не нуждается в налаживании. При правильном монтаже и исправных деталях он начинает работать сразу после включения в сеть.

Теперь несколько рекомендаций тем, кто захочет усовершенствовать устройство. Изменения в основном касаются увеличения выходной мощности регулятора. Так, например, при использовании транзистора КТ856 мощность, потребляемая нагрузкой от сети, может составлять 150 Вт, для КТ834 — 200 Вт, а для КТ847-250 Вт. Если необходимо еще больше увеличить выходную мощность прибора, в качестве регулирующего элемента можно применить несколько параллельно включенных транзисторов, соединив их соответствующие выводы. Вероятно, в этом случае регулятор придется снабдить небольшим вентилятором для более интенсивного воздушного охлаждения полупроводниковых приборов. Кроме того, диодный блок VD1-VD4 потребуется заменить на четыре более мощных диода, рассчитанных на рабочее напряжение не менее 250 В и величину тока в соответствии с потребляемой нагрузкой. Для этой цели подойдут приборы серий Д231-Д234, Д242, Д243, Д245- Д248. Необходимо будет также заменить VD5 на более мощный диод, рассчитанный на ток до 1 А. Также больший ток должен выдерживать предохранитель.

Моделист-Конструктор №4, 1990 г., стр.21

Список радиоэлементов

ОбозначениеТипНоминалКоличествоПримечаниеМагазинМой блокнот
VT1Биполярный транзисторКТ840Б1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VD1-VD4Диодный мостКЦ410В1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VD5ДиодД2261Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VD6-VD9Диодный мостКЦ405А1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С1Электролитический конденсатор200 мкФ 10 В1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R1Переменный резистор680 Ом1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R2Резистор20 Ом1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Т1Трансформатор10 Вт 8 Вольт1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
FU1Предохранитель1 А1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
QВыключатель1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
XP1Вилка1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
XS1Розетка1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Добавить все

Схема регулятора мощности на тиристоре

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

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *