Kuidas türistorit kaitsta

Nov 15, 2019|

Shenzhen Shenchuang Hi-tech Electronics Co., Ltd (SChitec) on kõrgtehnoloogiline ettevõte, mis on spetsialiseerunud telefonitarvikute tootmisele ja müügile. Meie põhitoodete hulka kuuluvad reisilaadijad, autolaadijad, USB-kaablid, toitepangad ja muud digitaalsed tooted. Kõik tooted on turvalised ja usaldusväärsed ning ainulaadsete stiilidega. Tooted läbivad sertifikaadid nagu CE, FCC, ROHS, UL, PSE, C-Tick jne. , Kui olete huvitatud, võite otse ühendust võtta ceo@schitec.com-ga.

 

Jätkake Schiteciga ohutut laadimist

Kuidas türistorit kaitsta

Türistorite kasutusala tööstuses on järjest ulatuslikum ning tööstuse kasutusala suureneb. Ka türistorite roll muutub laiahaardelisemaks. Kuid mõnikord võivad türistorid kasutamise ajal kahju tekitada. Kuidas türistorit paremini kaitsta, et tagada türistori eluiga?

Türistor on kasutamise ajal ülitundlik liigpinge suhtes. Liigvoolul on ka türistorile suur kahju. Xi'an Ruixin Company tutvustab türistorite kaitsemeetodeid järgmiselt:

1, ülepingekaitse

Türistor on tundlik ülepinge suhtes. Kui päripinge ületab selle väljalülitatud oleku korduva tipppinge UDRM, juhitakse türistor valesti, põhjustades vooluringi rikke. Kui rakendatud pöördpinge ületab oma vastupidise korduva tipppinge URRM, saab türistor koheselt kahjustada. Seetõttu on vaja uurida ülepinge põhjust ja liigpinge summutamise meetodit.

Ülepinge põhjuseks on peamiselt tarnitud elektrienergia või süsteemi salvestatud energia drastilised muutused, mistõttu süsteemi muundumine on liiga hilja või süsteemi kogunenud elektromagnetiline energia on liiga hilja hajuda. Peamised leiud on kahte tüüpi liigpinged, mis on põhjustatud välistest löökidest, nagu äikeselöögid, ja lülitite avamisest ja sulgemisest põhjustatud liigpinged. Pikselöögist või kõrgepingekaitselülititest vms tekitatud liigpinged on mõne mikrosekundi kuni mõne millisekundi pikkused pingetõusud, mis on türistoritele ohtlikud. Lüliti avanemisest ja sulgemisest põhjustatud liigpinge jaguneb veel järgmistesse kategooriatesse:

(1) Vahelduvvoolu sisse- ja väljalülitamisel tekkiv ülepinge

Näiteks vahelduvvoolu lüliti avanemisest ja sulgemisest, vahelduvvoolu külgkaitsme kaitsmest jms põhjustatud liigpinge ning trafo mähise hajutatud mahtuvusest tingitud liigpinge, lekkereaktantsist põhjustatud resonantsahel ja kondensaatori pingejaotus muuda ülepinge väärtuse normaalväärtuseks 2 Rohkem kui 10 korda. Üldiselt, mida suurem on avanemis- ja sulgemiskiirus, seda suurem on ülepinge ja seda suurem on liigpinge, kui vooluahel avatakse tühikäigul.

(2) Alalisvoolu poolel tekkinud ülepinge

Kui väljalülitusahela induktiivsus on suur või voolu väärtus lõikamise hetkel on suur, tekib suhteliselt suur ülepinge. Selline olukord tekib sageli koormuse katkestamisel, türistori sisselülitamisel või kiirkaitsme kaitsme läbipõlemisel.

(3) Kommutatsiooni liigpinge

Sisaldab kommutatsiooni liigpinget ja kommutatsiooni võnkuvat liigpinget. Kommutatsiooniliigpinge tekib türistori sisemises ristmikus jääkkandjate rekombinatsioonist, kui türistori voolulangus on null, seega nimetatakse seda ka kandja akumulatsiooniefektist põhjustatud liigpingeks. Peale kommutatsiooniliigpinget tekib kommutatsioonivõnkuv liigpinge, mis on induktiivpooli ja kondensaatori resonantsi tekitatud võnkepinge ning väärtus on seotud kommutatsiooni lõppemise järgse pöördpingega. Mida kõrgem on vastupinge, seda suurem on kommutatsioonivõnkumise ülepinge.

Liigpinge tekkimise erinevatel põhjustel, näiteks liigpingeallika vähendamine ja liigpinge amplituudi nõrgendamine, saab kasutada erinevaid summutusmeetodeid; ülepinge energia tõusu kiiruse mahasurumine, genereeritud energia hajumise kiiruse edasilükkamine ja hajumise viisi suurendamine; kaitseks kasutage elektroonilisi vooluringe. Praegu on kõige levinum energiat neelavate komponentide ühendamine ahelas energia hajutamiseks, mida sageli nimetatakse neeldumisahelaks või puhverahelaks.

(4) RC neeldumisahel

Üldiselt on liigpingel kõrge sagedus, nii et neelduva elemendina kasutatakse tavaliselt kasutatavat kondensaatorit. Võnkumise vältimiseks lisatakse sageli summutustakisti, mis moodustab RC neeldumisahela. RC-paaki saab ühendada ahela vahelduv-, alalisvoolu- või türistori anoodi ja katoodiga. Absorptsiooniahel on eelistatavalt mitteinduktiivne kondensaator ja juhtmestik peaks olema võimalikult lühike.

(5) Neeldumisahel koosneb mittelineaarsest komponendist, näiteks seleenikihist ja varistorist.

Varistori suure vooluvõimsuse tõttu on jääkpinge madal ja ülepingevõime tugev; lekkevool on väike, pärast tühjenemist ei toimu vabakäiku ja komponendi nimipingetase on suur, mida on kasutajal mugav valida; volt-ampri karakteristik on sümmeetriline. Seda saab kasutada vahelduvvoolu, alalisvoolu või positiivsete ja negatiivsete liigpingete jaoks; seetõttu kasutatakse seda laialdaselt.

2, ülevoolukaitse

Pooljuhtseadmete väiksuse ja väikese soojusmahtuvuse tõttu, eriti kõrgepinge- ja suure vooluvõimsusega seadmete, näiteks türistoride puhul, tuleb ristmiku temperatuuri rangelt kontrollida, vastasel juhul saab see täielikult kahjustada. Kui türistoris voolab nimiväärtusest suurem vool, ei jõua soojus emissioonini, mistõttu ristmiku temperatuur tõuseb kiiresti ja lõpuks põleb ühenduskiht läbi.

Liigvoolu põhjused on erinevad, näiteks on vigastatud muunduri türistor ise, vigane päästikuahel, rikkis juhtimissüsteem ning vahelduvvoolu toitepinge on liiga kõrge, liiga madal või puudub faas, koormuse ülekoormus või lühis, faas Naaberseadmete rikke mõjud jne.

Kõige sagedamini kasutatav türistori liigvoolukaitse meetod on kiirkaitse. Kuna tavakaitsmele iseloomulik kaitse on liiga aeglane, on türistor enne kaitsme läbipõlemist läbi põlenud; seetõttu ei saa seda kasutada türistori kaitsmiseks. Kiiresti põlev kaitsme on hõbedase kaitsmega põimitud kvartsliiva sisse. Kaitsmeaeg on äärmiselt lühike ja seda saab kasutada türistori kaitsmiseks.


← Paari: Türistorite roll
Järgmise: Multimeetrid →
Küsi pakkumist