Tin tức
Tin tức
Nguyên lý cơ bản của Thyristor
2025-07-21 2455

Điều kiện dẫn điện của Thyristor: Thứ nhất, phải đặt một điện áp thuận giữa cực dương và cực âm của Thyristor; thứ hai, cũng phải đặt một điện áp thuận vào cực cổng. Cả hai điều kiện phải được đáp ứng đồng thời để Thyristor chuyển sang trạng thái dẫn điện.

1753151315137.jpg
Bộ chỉnh lưu điều khiển silicon đơn hướng Slkor BTB16-800B SCR TO-263 


Nói một cách đơn giản, để một thyristor dẫn điện:

(1) Phải áp dụng tín hiệu;

(2) Anot phải có điện thế cao hơn catot (tức là phải có điện áp thuận giữa chúng).

Một khi thyristor đang dẫn điện, nó vẫn duy trì trạng thái dẫn điện ngay cả khi điện áp cực cổng giảm hoặc mất. Nói một cách đơn giản, nó vẫn duy trì trạng thái dẫn điện ngay cả khi tín hiệu mất.

Điều kiện tắt Thyristor: Giảm hoặc loại bỏ điện áp thuận giữa cực dương và cực âm, sao cho dòng điện cực dương giảm xuống dưới dòng điện giữ tối thiểu.


Để đơn giản hóa:

● Để thyristor bật, nó cần cả tín hiệu và cực dương phải có điện thế cao hơn cực âm.

● Một khi đã bật, nó sẽ tiếp tục bật ngay cả khi tín hiệu bị ngắt (chỉ cần một tín hiệu là đủ để kích hoạt nó).

● Để tắt nó, hãy ngắt nguồn điện cung cấp cho mạch anot-catot hoặc làm cho điện thế anot thấp hơn điện thế catot.

● Thyristor đơn hướng giống như một diode điều khiển được, với độ dẫn điện được điều khiển bởi tín hiệu. Do đó, nó cho phép dòng điện một chiều đi qua mà không bị cản trở; đối với dòng điện xoay chiều, nó dẫn điện trong nửa chu kỳ dương nhưng không dẫn điện trong nửa chu kỳ âm (diode ở đây hoạt động như một bộ chỉnh lưu).


Thyristor hai chiều (triac) có thể dẫn dòng điện xoay chiều.

Phân tích trường hợp mạch điều khiển Thyristor

Thyristor đơn hướng (Linh kiện có thể điều khiển diode)

Công tắc điện tử điều khiển bằng ánh sáng

● Công tắc điện tử điều khiển bằng ánh sáng sử dụng tính dẫn điện và chặn của thyristor để "bật" và "tắt". Tính dẫn điện và chặn của thyristor được điều khiển bởi cường độ ánh sáng tự nhiên (hoặc ánh sáng nhân tạo).

● Thiết bị này phù hợp cho đèn đường, đèn hành lang ký túc xá hoặc chiếu sáng ở những nơi công cộng khác, tự động tắt vào ban ngày và bật vào ban đêm để tiết kiệm điện.

Nguyên tắc làm việc:

Như thể hiện trong sơ đồ mạch ở trên:

1. Điện áp xoay chiều 220V được chuyển đổi thành điện áp một chiều xung động thông qua bóng đèn H và chỉnh lưu cầu toàn phần, đóng vai trò là điện áp phân cực thuận (khoảng 300V một chiều xung động). Khi dòng điện này chạy qua diode của thyristor đơn hướng VS đến đầu kia, bóng đèn sẽ sáng. Để điều này xảy ra, cực cổng của thyristor phải nhận được điện áp tín hiệu, đòi hỏi transistor 9014 phải dẫn điện.


2. 9014 hoạt động như thế nào?

Dòng điện một chiều dao động 300V được chia thành R1 (100kΩ), R2 (470kΩ) và D (điện trở quang). Trong khi đó, R1 và DW (điốt Zener) tạo thành bộ chia điện áp, và DW kẹp điện áp trên R2 và điện trở quang ở mức 6.8V, chuẩn bị cho transistor dẫn điện.

● Vào ban ngày, khi độ sáng vượt quá một mức nhất định, quang trở D biểu hiện điện trở thấp (≤1kΩ). Toàn bộ điện áp 6.8V giảm xuống trên cực gốc của transistor, khiến transistor V bị ngắt (transistor NPN bị ngắt ở mức cao). Không có dòng điện chạy qua cực phát của nó, do đó thyristor VS một chiều vẫn bị chặn do thiếu dòng kích hoạt, và bóng đèn H không sáng. Điện trở R1 và diode Zener DW giới hạn điện áp phân cực của transistor không quá 6.8V, bảo vệ transistor.

● Vào ban đêm, khi độ sáng giảm xuống dưới một mức nhất định, quang trở D sẽ có điện trở cao (≥100kΩ). Điều này khiến transistor V dẫn thẳng (transistor NPN dẫn ở mức thấp), với điện áp khoảng 0.8V ở cực phát, kích hoạt thyristor VS dẫn và làm sáng bóng đèn H.

● Lắp đặt và gỡ lỗi: Trong quá trình lắp đặt, đặt bảng mạch in đã hàn vào hộp nhựa trong suốt và cố định chắc chắn. Kết nối bảng mạch in với đèn điều khiển H, và đặt bảng mạch in hướng lên trời hoặc khu vực sáng gần cửa sổ đón ánh sáng của tòa nhà, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh đèn ban đêm trong phạm vi 3 mét.

● Việc gỡ lỗi nên được thực hiện vào lúc chạng vạng. Điều chỉnh điện trở của RP sao cho đèn điều khiển H bật ở mức độ sáng phù hợp.


Chiếu sáng trễ đơn giản

● Nguyên lý mạch: Mạch của đèn trễ này được thể hiện như trong sơ đồ đính kèm, với mạch trễ được bao quanh bởi khung nét đứt. Trong sơ đồ, K là một công tắc.

● Khi K đóng, dòng điện chạy trực tiếp qua K để thắp sáng bóng đèn và các mạch khác vẫn không hoạt động.

● Khi K tắt, điện áp 220V được chỉnh lưu bởi diode. Một mặt, nó nạp tụ C qua R1; trong quá trình nạp C, không có dòng điện chạy qua R2, do đó transistor V vẫn bị ngắt. Mặt khác, điện áp này cung cấp điện áp kích hoạt cho thyristor SCR qua R3 và R4, duy trì thyristor dẫn điện. Nhờ đó, đèn vẫn sáng trong một khoảng thời gian sau khi tắt.

● Khi tụ C được sạc đầy, dòng điện chạy qua R1 và R2 đến cực B của transistor V, chuyển transistor V từ trạng thái ngắt sang trạng thái dẫn. Khi transistor dẫn, dòng điện chạy qua bóng đèn đến R3, rồi qua transistor đến cực âm. Lúc này, do transistor có trở kháng thấp, không có dòng điện nào chạy qua R4 đến cực G của thyristor, nên SCR của thyristor sẽ tắt. Vì dòng điện chạy qua bóng đèn và R3 (220kΩ) có điện trở cao, điện áp trên bóng đèn rất thấp và đèn tắt.

● Trong thời gian trễ sau khi đèn tắt trong mạch này, thời gian trễ được xác định bởi giá trị của điện trở R1 và tụ điện C.

● Mạch này sử dụng thyristor một chiều. Trong thời gian trễ sau khi đèn tắt, độ sáng của đèn chỉ bằng khoảng một nửa độ sáng khi bật hoàn toàn, đáp ứng nhu cầu thị giác của con người đồng thời tiết kiệm năng lượng.

● Sản xuất mạch: Đối với thyristor SCR một chiều trong mạch này, sử dụng MCR100-8 với điện áp định mức ít nhất 600V. Công suất bóng đèn không được vượt quá 100W. Diode VD là 1N4007, và transistor V là C1815. Tất cả các điện trở đều là điện trở màng carbon 1/8W.


2. Thyristor hai chiều (Linh kiện có thể điều khiển AC)

Sau đây là mạch thyristor hai chiều cổ điển, sử dụng bộ cách ly quang để điều khiển mạch điện áp cao bằng tín hiệu điện áp thấp, cho phép làm mờ đèn liên tục.

whatsapp

Đường dây nóng Dịch vụ

tel: +86 755 83044319

WhatsApp

Whatsapp:+8618073002950