تم تصميمه لاستيعاب التيارات الطرفية حتى 4A مع جهد عتبة البوابة المنخفضة بشكل ملحوظ ، و BT136 600E TRIAC مناسبة تمامًا للدوائر الرقمية.يمكنه إدارة أحمال التيار المتردد بكفاءة حتى 6 أ عند التحكم فيها بواسطة موكّنات متحكم أو المعالجات الدقيقة.مع التحكم الدقيق ثنائي الاتجاه AC ، يثبت هذا الترياك مفيدًا في العديد من التطبيقات ، بما في ذلك وحدات التحكم في سرعة المحرك ، والتعتيم الخفيف ، وأنظمة الضغط داخل تكوينات دائرة AC المختلفة.
ميزات BT136 600E TRIAC:
• الاستقرار الحراري العالي والتصميم الوعرة ، مما يجعله مناسبًا للبيئات القاسية.
• تثير البوابة تيارًا منخفضًا يصل إلى 2MA ، مما يتيح تشغيل إشارات التحكم منخفضة الطاقة.
• جهد الذروة المتكررة خارج الدولة 600 فولت ، مما يضمن الموثوقية والسلامة في تطبيقات الجهد العالي.
يسمح Triac بتنظيم السرعة الدقيق للمحركات عن طريق تغيير زاوية الطور لجهد التيار المتردد.هذا مفيد في الأتمتة الصناعية وأجهزة المستهلك.التحكم في سرعة المحرك يعزز الكفاءة ويمتد عمر المحرك عن طريق تقليل الإجهاد الميكانيكي.إن قدرة BT136 600E على التحكم في شدة الضوء تجعلها مثالية لأنظمة الإضاءة السكنية والتجارية ، مما يقلل من استهلاك الطاقة وتمكين بيئات الإضاءة القابلة للتخصيص.يحافظ التحكم الدقيق AC في أنظمة الضغط على ناتج ثابت للتطبيقات حيث يكون تنظيم الضغط مهمًا ، مثل الأنظمة الهيدروليكية والهدية.
يتكون BT136 600E TRIAC من ثلاث دبابيس ، كل منها يقدم وظيفة مميزة في دائرة التيار المتردد:
PIN 1 (المحطة الرئيسية 1): تنشئ هذه المحطة اتصالًا مع إما المرحلة المحايدة أو مرحلة التيار الكهربائي.ضمان ارتباط قوي ومتسق لمصدر التيار المتردد للأداء المستقر.على سبيل المثال ، أثناء التعتيم الذي يتم التحكم فيه عن الطور ، يعمل MT1 بشكل متكرر كنقطة مرجعية ، مما يؤثر على زاوية إطلاق Triac وتنظيم الحمل.لا يؤثر إنشاء اتصال آمن على الإعداد الأولي فحسب ، بل يؤثر أيضًا على الموثوقية والسلوك على المدى الطويل من Triac استجابة لتغييرات الحمل المختلفة.
PIN 2 (المحطة الرئيسية 2): على غرار MT1 ، تتصل هذه المحطة بالمحايد أو المرحلة من أنابيب التيار المتردد ، مما يكمل الدائرة.غالبًا ما تقوم التطبيقات العملية بتوصيل MT2 إلى جانب MT1 لتمكين التدفق الحالي من خلال الحمل.إن التركيز على اتصال MT2 يمكن أن يعزز بشكل كبير من كفاءة Triac وعمرها ، عندما يتعرض لظروف تحميل مختلفة.اتصال محسّن في مكون MT2 في تحقيق سلوك دائرة متسق وموثوق به ، خاصة عند التواصل مع أحمال التيار المتردد المعقدة.
PIN 3 (GATE): يؤدي هذا الدبوس إلى تشغيل المقوم الذي يسيطر عليه السيليكون (SCR) داخل TRIAC.في الاستخدام العملي ، فإن إدارة البوابة الحالية لتحقيق زاوية المرحلة المطلوبة أمر جيد.بالنسبة للتطبيقات مثل التحكم في سرعة المحرك ، يعد ضبط إشارة البوابة جيدًا للحفاظ على تشغيل الحركية السلس والفعال.يمكن أن تؤدي دقة هذا التعديل إلى تحسينات في الأداء ، وتقليل التآكل والإجهاد على المحرك وتعزيز كفاءة النظام الكلية.
مواصفة |
قيمة |
يكتب |
ترياك |
جهد الذروة المتكرر خارج الدولة (VDRM)
|
600 v |
RMS ON-State Current (IT (RMS)) |
4 أ |
الجهد الزناد بوابة (VGT) |
1.3 v |
تيار توجيه البوابة (IGT) |
10 م |
الذروة غير المبتكرة على التيار (ITSM) |
25 A (في 60 هرتز) ، 26 أ (في 50 هرتز) |
عقد التيار (IH) |
25 م |
نوع الحزمة |
TO-220AB |
نطاق درجة حرارة تقاطع التشغيل (TJ) |
-40 إلى +125 درجة مئوية |
الجهد العزلة (VISO) |
2500 V (RMS) |
إغلاق التيار |
4 م |
• TO-220
• BTA16
• Q4008
• BT139
• BT169
عند المناورة من خلال تعقيدات تصميم دوائر ترياك معالجة الجهد المتردد ، هناك حاجة إلى نهج مميز للعناصر المختلفة.
الفولتية العالية المفاجئة يمكن أن تهدد ترياك ، وربما تؤدي إلى عطل أو تدمير.يمكن لتطبيق دائرة snubber مع شبكة المقاوم والشبكة المكثف التخفيف بفعالية هذا التهديد.لقد أظهر التطبيق العملي أن دائرة Snubber يمكن أن تطيل عمر وموثوقية Triacs في العديد من سياقات AC.
يمكن للسعة بين المحطات الطرفية MT1 و MT2 عرقلة Triac من التشغيل ، حتى عند وجود جهد البوابة.يمكن أن يكون هذا السيناريو مشكلة في الدوائر الحساسة.إن تضمين مقاوم السلسلة للتفريغ هو علاج عملي ، مما يضمن أن السعة الطرفية لا تعرض الأداء ثلاثي الأبعاد.غالبًا ما يدمج العديد من هذه المقاومات كممارسة قياسية في التصميمات القائمة على Triac لضمان وظائف ثابتة.
التحكم الدقيق في جهد التيار المتردد في أجهزة مثل Dimmers ووحدات التحكم في السرعة ، تستفيد بشكل كبير من تقنية التعاقد الصفري.ومع ذلك ، تميل Triacs إلى توليد التداخل الكهرومغناطيسي (EMI) والتوافقيات.لمواجهة هذا ، يلزم عزل الدوائر الثلاثية من الإلكترونيات الرقمية.لقد أثبت تطبيق Optoisolators واستراتيجيات التصفية المخصصة فعاليته في الحفاظ على دوائر الطاقة والتحكم منفصلة بشكل واضح.
بالنسبة للأحمال الاستقرائية ، يعد توفير مسار بديل للتفريغ أمرًا جيدًا لإدارة التيار المتخلف.هذا النهج ليس مجرد نظري ولكنه يتم تطبيقه في إعدادات مثل التحكم في سرعة المحرك والإضاءة المقترنة بالمحول.يمنع تصميم مسارات لـ EMF الخلفية بأمان أضرارًا ثلاثيًا محتملة ويعزز استقرار الدائرة بشكل عام.
يتفوق BT136 600E Triac في تبديل طاقة AC من خلال دعم ما يصل إلى 600 فولت و 4A.إنه يوفر بديلاً اقتصاديًا لتكوينات الثايرستور المتتالية.يتحكم هذا الترياك ، عند إقرانه مع Optocoupler مثل MOC3021 ، في الأجهزة عالية الجهد تتراوح من 230 فولت من المصابيح إلى الأجهزة الآلية ، وتمكين وظائف مثل التعتيم والسرعة باستخدام إشارات PWM.تشمل المكونات المهمة لهذه الدائرة المقاومات ، والمكثفات ، و Optocoupler (MOC3021/3031/3051 IC) ، و BT136 TIRIC ، وأدوات إضافية مثل الحديد لحام و PCB.
بدعم الفولتية العالية والتيارات ، يجد BT136 600E Triac فائدة عبر بيئات مختلفة ، من المنازل إلى الإعدادات الصناعية.طبيعتها الاقتصادية مقارنة بتكوينات الثايرستور تجعلها مناسبة للنشر المكثف.عندما يتم دمجها مع أنظمة التحكم مثل متحكم ، يصبح براعة BT136 600E TRIAC واضحة.إنها عنصر أساسي في أنظمة التشغيل الآلي للمنزل للروتين مثل تعتيم الضوء وتنظيم سرعة المروحة.هذا triac هو في صميم العديد من الأجهزة المنزلية الذكية ، مما يوفر التحكم في الطاقة البديهية.إن التكامل البسيط لـ BT136 600E Triac مع Optocouplers يعزز تصميم أكثر أمانًا وأكثر كفاءة.مثال على ذلك هو استخدام Arduino لمعالجة إشارات PWM ، مما يتيح لك صياغة بيئات الإضاءة الشخصية التي تعزز توفير الطاقة والرضا.
تضمن العديد من العناصر الرئيسية أن تعمل دائرة التحكم في الطاقة AC بفعالية.تدير المقاومات والمكثفات التيار والجهد لاستقرار الدائرة والأداء الأمثل.يوفر Optocouplers (MOC3021/3031/3051) العزلة الكهربائية بين دائرة AC عالية الجهد وواجهة التحكم في الجهد المنخفض ، مما يزيد من السلامة.يعمل BT136 600E TRIAC كجهاز التبديل الأساسي ، مما ينظم تدفق طاقة التيار المتردد إلى الحمل.التخطيط الدقيق لقيم المكون والموضع ضروري للنجاح.اختيار المكونات المناسبة والتخطيط يمكن أن يخفف من هذه المشكلات.على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي ترتيب المكونات لتقليل تراكم الحرارة وتوظيف دوائر snubber للتخفيف من EMI إلى زيادة فعالية الدائرة.
ميزة مثيرة للإعجاب لاستخدام TRIAC تكمن في قدرتها على العمل مع كل من استقطاب الجهد الإيجابية والسلبية.يوفر هذا الجانب مرونة في تصميم الدوائر ، واستيعاب إشارات الإدخال المتنوعة.يتم تبسيط دوائر التحكم ، مما يقلل من الحاجة إلى مكونات إضافية لإدارة أنواع الإشارات المختلفة.
تُظهر Triacs القدرة على التحكم في أشكال الموجات AC عبر كل من نصف الدورتين ، مما يثبت فعالًا للغاية في مهام التعديل الحالية.يسهل هذا التحكم ثنائي الاتجاه التنظيم الدقيق للطاقة في الأجهزة المنزلية ، ومواد خاتمة للضوء ، ووحدات تحكم سرعة المحرك.تقلل هذه القدرة من تعقيد إدارة طاقة التيار المتردد ، مما يضمن تشغيل أكثر سلاسة في الأجهزة التي تعتمد على توصيل الطاقة المتسق.
ميزة أخرى جديرة بالملاحظة هي استخدام منشخ حراري كبير واحد ، مما يساهم في كفاءة التكلفة ، والحفاظ على المساحة.تستخدم الإدارة الحرارية الفعالة للحفاظ على أداء وطول المكونات الإلكترونية.دمج بالوعة حرارة واحدة في التصميمات القائمة على Triac ، يبسط التجميع ، ويعزز الموثوقية من خلال تبديد الحرارة الموحدة.تثبت هذه الطريقة باستمرار قيمتها في التطبيقات الصناعية المختلفة ، وتوسيع عمر الجهاز مع إدارة تكاليف الإنتاج بكفاءة.
يمكن أن يؤدي Triacs بشكل رائع في تطبيقات التيار المباشر (DC) دون ضرورة حماية الصمام الثنائي المتوازي.هذه الميزة مفيدة عندما يكون التقليل من المساحة والمكون جيدًا.من خلال القضاء على الثنائيات الإضافية ، يصبح تخطيط الدائرة أكثر تبسيطًا ، ويتم تحقيق توفير المساحة ، ويتم تقليل نقاط الفشل المحتملة ، مما يعزز المتانة والموثوقية.
توفر المزايا المتنوعة لاستخدام Triacs من معالجة الجهد البوابة القابلة للتكيف ، والتحكم الفعال في التيار المتردد ، وإدارة الحرارة المثلى ، إلى عمليات DC التي تم تبسيطها أسبابًا مقنعة لاستخدامها في التطبيقات المختلفة.هذه الفوائد يتردد صداها في هذا المجال ، حيث غالباً ما تحتفظ بكفاءة التكلفة والموثوقية وبساطة التصميم.
تتمتع Triacs ، على الرغم من أنها مفيدة في العديد من السياقات ، تمتلك عيوبًا مميزة تتطلب تقييمًا مدروسًا:
تتطلب خاصية التنشيط ثنائية الاتجاه من Triacs اختيار دائرة تشغيل البوابة.هذه السمة تعقد آلية الزناد ، مما يستلزم تصميم الدائرة أكثر تطوراً ودقة.في التطبيقات العملية مثل أدوات تخفيضات الضوء ووحدات التحكم في سرعة المحرك ، يجب عليك النظر في التوصيل ثنائي الاتجاه لتجنب اختلاف أو تبديل غير مقصود.يصبح تحسين معلمات تشغيل البوابة قيمة لضمان التشغيل السلس.
توفر Triacs عمومًا موثوقية أقل مقارنةً بنظرائهم من الثايرستور ويظهرون تصنيف DV/DT أقل.يشير DV/DT إلى معدل تغير الجهد مع مرور الوقت ، والذي يستخدم في تحديد استقرار الجهاز في ظل ظروف الجهد السريعة المتغيرة.في الإعدادات الصناعية التي تكون فيها تقلبات إمداد الطاقة متكررة ، يتطلب تصنيف DV/DT المنخفض من Triacs تدابير وقائية إضافية.يصبح تنفيذ دوائر Snubber ضروريًا لتعزيز الموثوقية ومنع الفشل المبكر.
يتم تقييد Triacs بترددات التبديل المنخفضة للغاية.على عكس أجهزة أشباه الموصلات الأخرى مثل MOSFETs أو IGBTs ، تكافح Triacs مع التبديل عالي السرعة.التطبيقات التي تحتاج إلى تبديل سريع ، مثل محولات الطاقة عالية التردد أو إمدادات الطاقة السريعة للاستجابة السريعة ، ستستفيد أكثر من الأجهزة البديلة.غالبًا ما يؤدي تردد التبديل المحدود للثلاثيات إلى عدم الكفاءة ، مما يستلزم دراسة متأنية خلال مرحلة التصميم.
يتم البحث عن Triacs ، المعروفة بقدرتها على إدارة التيار المتناوب (AC) في كلا الاتجاهين ، في مجموعة متنوعة من التطبيقات التي تستفيد من قدراتها التكنولوجية.
يدير Triacs الأحمال الكهربائية في كل من الإعدادات المحلية والصناعية.تسمح هذه المكونات بإجراء تعديلات دقيقة ، وتحسين كفاءة النظام وموثوقيته.
في الأجهزة مثل المعجبين والسخانات ، تمكن Triacs من تنظيم إمدادات الطاقة السلس.تحسين الأداء وتوفير الطاقة.تعزيز راحة المستخدم.انخفاض التكاليف التشغيلية.
هناك حاجة إلى Triacs في تصميم مفاتيح ثابتة لتطبيقات التبديل السريع ومجالات الخفيفات.التحكم في الإضاءة المتمحورة حول المستخدم.المتانة طويلة الأجل والاتساق.تلبي الطلب على الأتمتة المنزلية والحفاظ على الطاقة.
بمثابة أجهزة مثيرة للمقومات التي يسيطر عليها السيليكون (SCRS) ، تستخدم Triacs في دوائر كهربائية معقدة حيث تكون التحكم في الأحمال عالية الطاقة دقيقة.قدرتها على التكيف مع مخططات التحكم المختلفة ترفع أداء الدائرة.
تستخدم أنظمة التحكم في الطور Triacs لضبط مراحل توصيل الطاقة للمحركات والأحمال الاستقرائية الأخرى.وبالمثل ، تستفيد مصابيح القوية من ثلاثية الأبعاد في إدارة شدة الإضاءة وترددها.تعزيز الوظائف التشغيلية.الاستقرار والدقة في التطبيقات.
توفر Triacs التحكم في السرعة المتغيرة لمحركات التيار المتردد ، في التطبيقات التي تتراوح من الآلات الصناعية إلى الإلكترونيات الاستهلاكية.يمتد أجهزة عمر.يقلل من البلى.يسهل عمليات أكثر سلاسة وفعالة.
في دوائر اقتران الضوضاء ، تخفف ثلاثي الأبعاد التداخل في المكونات الإلكترونية من خلال إدارة الضوضاء الكهربائية غير المرغوب فيها.يحافظ على سلامة الإشارة.يضمن أداء الجهاز الإلكتروني الذي يمكن التنبؤ به.
تستخدم وحدة المعالجات الدقيقة (MPU) وأنظمة وحدة متحكم (MCU) بشكل متكرر TriAcs للتحكم الدقيق في تحميل AC.يضمن العمليات الدقيقة في الأجهزة الإلكترونية.يشمل الطلبات من الأدوات المنزلية إلى أنظمة الأتمتة المعقدة.توفر Triacs حلولًا تكنولوجية قيمة عبر العديد من التطبيقات ، حيث تستفيد من قدرات التحكم في AC ثنائية الاتجاه لتوفير كفاءة ودقة وموثوقية في الأنظمة الكهربائية والإلكترونية.
يوضح BT136 600E TRIAC جهاز أشباه الموصلات قوي ومتعدد الاستخدامات مثالي لإدارة أحمال التيار المتردد في مجموعة متنوعة من التطبيقات.إن قدرتها على التعامل مع ما يصل إلى 600 فولت و 4 أ ، إلى جانب جهد عتبة البوابة المنخفض ، يجعلها مكونًا رائعًا في الدوائر التي تتطلب التحكم الفعال والدقيق في الطاقة.لا يوضح هذا الاستكشاف الشامل المواصفات الفنية والمزايا التشغيلية فحسب ، بل يوضح أيضًا التطبيقات العملية واعتبارات السلامة للاستخدام الأمثل لـ BT136 600E Triac.
الرجاء إرسال استفسار ، وسوف نرد على الفور.
على 04/10/2024
على 03/10/2024
على 01/01/1970 2933
على 01/01/1970 2488
على 01/01/1970 2080
على 08/11/0400 1876
على 01/01/1970 1759
على 01/01/1970 1709
على 01/01/1970 1649
على 01/01/1970 1537
على 01/01/1970 1533
على 01/01/1970 1502