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ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA
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Tiristores simétricos TS106-10, TS112-10, TS112-16, TS122-20, TS122-25, TS13240, TS132-50, TS-132-63, TS142-80. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Os tiristores simétricos (triacs) são feitos com base em uma estrutura de silício de cinco camadas (Fig. 1) e são projetados para trabalhar em equipamentos de comutação e controle (dimmers para lâmpadas incandescentes, interruptores de carga, máquinas de solda por pulso, controladores de temperatura para aparelhos elétricos domésticos eletrodomésticos, estabilizadores de corrente e tensão, potentes geradores ultrassônicos, etc.). O triac é capaz de conduzir corrente em ambas as direções, substituindo assim dois trinistores back-to-back. Em outras palavras, o triac não possui ânodo e cátodo permanentes.

Tiristores simétricos TS106-10, TS112-10, TS112-16, TS122-20, TS122-25, TS13240, TS132-50, TS-132-63, TS142-80
Fig. 1

Para definição, as saídas triac incluídas no circuito de carga são designadas pelos números 1 e 2. Se uma tensão de trabalho for aplicada entre as saídas 1 e 2 do triac e o pulso de abertura não for aplicado ao eletrodo de controle, então o o triac está fechado e não conduz corrente. O triac é ligado (aberto) aplicando um pulso de corrente ao eletrodo de controle em relação ao pino 2.

No caso em que a tensão de operação é aplicada com um positivo no pino 2 e um negativo no pino 1, o triac pode ser aberto com um pulso de qualquer polaridade. Se, por outro lado, o pino 2 for negativo e o pino 1 for positivo, a tensão de operação, o triac só pode ser aberto por um pulso de controle negativo. Isso torna possível simplificar o equipamento de controle operando em corrente alternada. Em vez de uma corrente de abertura pulsada, uma corrente contínua de polaridade apropriada pode ser fornecida à transição de controle do triac.

Como um trinistor, é energeticamente mais conveniente controlar um triac com pulsos de corrente curtos, 2 ... 3 vezes maiores que o tempo de ativação do dispositivo.

Tiristores simétricos TS106-10, TS112-10, TS112-16, TS122-20, TS122-25, TS13240, TS132-50, TS-132-63, TS142-80
Fig. 2

Na fig. 2 e na tabela. 1 mostra uma dependência típica da potência do circuito de controle do triac TS106-10 no ciclo de trabalho dos pulsos de controle.

Tabela 1

A curva
na fig. 2
ciclo de trabalho Duração do pulso
controle, ms
poder
controle, W
1 2 10 0,5
2 20 1 1
3 400 0,05 3,5

As linhas laterais que limitam as curvas 1-3 determinam a dispersão permitida das características do circuito de controle, ou seja, determinam a zona de abertura garantida dos triacs.

O Triac TS106-10 é projetado em uma caixa plástica plana com terminais de placa (Fig. 3); a massa do dispositivo não é superior a 2,2 g. A marcação do triac contém, além do tipo, um número que indica sua classe em termos de tensão de impulso repetitivo no estado fechado e a data de fabricação (mês e ano, por exemplo, 06.87). Às vezes, um número também é introduzido na marcação, indicando um grupo de acordo com a taxa crítica de aumento da tensão de comutação (dU / dtt).

Tiristores simétricos TS106-10, TS112-10, TS112-16, TS122-20, TS122-25, TS13240, TS132-50, TS-132-63, TS142-80
Fig. 3

Triacs TS112-Yu, TS112-16, TS122-20, TS122-25, TS132-40, TS132-50, TS142-63, TS142-80 são projetados em uma caixa cilíndrica de vidro para metal, equipada com um flange hexagonal maciço - um dissipador de calor com um pino roscado para a montagem do dispositivo. As dimensões das caixas triac são mostradas na fig. 4 e 5 e na tabela. 2.

Tiristores simétricos TS106-10, TS112-10, TS112-16, TS122-20, TS122-25, TS13240, TS132-50, TS-132-63, TS142-80
arroz 4

Tiristores simétricos TS106-10, TS112-10, TS112-16, TS122-20, TS122-25, TS13240, TS132-50, TS-132-63, TS142-80
Figura.5

Tabela 2

Triac Dimensões MM
D Е W Н L d D,
TS122-20, TS122-25 015,4 14 MB 42 12 04.3 011
TS132-40. TS132-50 019 17 M8 47 14 04.3 014
TS142-63. TS142-80 025 22 M10 58 18 05,3 018,5

A marcação dos dispositivos consiste nas letras TS (tiristor simétrico) e números, ou seja: o primeiro é o número de série da modificação, o segundo é o tamanho codificado do hexágono do flange, o terceiro é a designação do design da carcaça. Em seguida, um hífen é seguido por um número indicando em amperes a corrente máxima permitida no estado aberto. Em seguida, por meio de um hífen, indique um número que indica a classe do dispositivo em termos de tensão de impulso repetitivo no estado fechado e por meio de um hífen - um grupo de acordo com a taxa crítica de aumento da tensão de comutação. Às vezes eles indicam o código da versão climática e a categoria de colocação (exceto U2). Ao lado da marcação é colocada a data de fabricação do aparelho (mês e ano) e a marca do fabricante.

Existem 12 classes para tensão de impulso repetitivo: Classe 1 - 100 V, 2 - 200 V, 12 - 1200 V. Grupos para a taxa crítica de aumento da tensão de comutação - 7. Grupo 1 - 2,5 V / μs, 2 - 4 V / µs , 3 - 6,3 V/µs, 4-10 V/µs, 5-16 V/µs, 6-25 V/µs e 7-50 V/µs. Os Triacs das séries TC122, TC132 e TC142 são produzidos em duas versões, diferindo apenas no desenho dos terminais 1 e ue (eletrodo de controle).

As principais características técnicas dos triacs das séries TS112, TS122, TS132, TS142 são mostradas na Tabela. 3.

Tabela 3

Parâmetro TS112-10 TS112-16 TS122-20 TS122.25 TS 132-40 TS132.50 TS142-63 TS142-80
A corrente máxima permitida (valor efetivo) de um triac aberto, A 10 16 20 25 40 50 63 80
Corrente de pulso repetitivo (2) de um triac fechado, mA, não mais 3 3 3,5 3,5 5 5 7 7
Tensão de impulso (3) em um triac aberto. B, não mais 1,85 1,85 1,85 1,8 1 „85 1.8 1,8 1.8
Abertura de controle de tensão constante. V, não mais, à temperatura
+25±10°C 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5
-50 ° C 5 5 6 6 7 7 7,5 7.5
Abertura de controle de corrente constante. E, não mais, a uma temperatura
+25±10°C 0,1 0,1 0,15 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2
-50 ° C 0,3 0,3 0,45 0.45 0,48 0,48 0,48 0,48
Segurando a corrente, mA, não mais 45 45 45 45 60 60 60 60
Taxa crítica de aumento da tensão de comutação(2) (dU/dt) com. Grupos 1-6 Grupos 1-7
Taxa crítica de aumento na corrente de um triac aberto, A / μs 50 50 50 50 63 63 63 63
Estrutura de resistência térmica, °С/W, máx. 2,5 1,55 1,3 0,9 0,65 0.52 0,44 0,34
Peso, g, não mais 6 6 11 11 23 23 50 50

1) Na temperatura da caixa 85°C.
2) A uma temperatura da estrutura de 125°C.
3) Em condições climáticas normais (tamb.av=25°C).
4) Tensão de não abertura na transição de controle - não inferior a 0,25 V. A faixa de temperatura de operação da estrutura é de 60 ... + 125 ° С. Triacs são operáveis ​​em corrente alternada com uma frequência de até 500 Hz.

Principais características técnicas do TS106-10
Tensão de impulso repetitivo em um triac fechado, V
classe 1 100
classe 2 200
classe 3 300
A corrente máxima permitida (valor efetivo) de um triac aberto em Tr = 80°C, A, não inferior a 10
Corrente de impulso de repetição de um triac fechado, mA, não superior a . 1,5
Tensão de pulso em um triac aberto, V, não mais 1 65
Tensão de controle constante de abertura, V, não superior a
na temperatura mínima da caixa 6
a T = 25°C 3,5
Corrente de controle direto de abertura, mA, não mais
na temperatura mínima da caixa 230
a T=25°C. . . 100
Controle de tensão constante sem abertura na temperatura máxima da caixa. NO  
menos 0,2
Mantendo a corrente no estado aberto, mA, não mais 45
Potência de controle máxima permitida, W 0,5
A corrente contínua máxima permitida da transição de controle, mA 400
Taxa crítica de aumento na tensão de comutação, V/μs, não inferior a
grupo 1 2,5
grupo 2 4
grupo 3 6,3
grupo 4 10
Estrutura de resistência térmica - caixa, °С/W, máx. 2,2
Faixa de operação da temperatura da caixa, °C -50...+110

Os Triacs são resistentes a múltiplas mudanças na temperatura ambiente de -50 °C ao valor máximo permitido para a estrutura, bem como aos efeitos do calor úmido a uma temperatura de - (-35 °C e umidade de até 98%.

Os dispositivos podem operar sob a influência de cargas mecânicas de acordo com o grupo M27 do GOST 17516-72 e impactos únicos com duração de pulso de 50 ms e aceleração de 4d.

A probabilidade de operação sem falhas durante 1000 horas não é inferior a 0,994.

Autor: A. Anisimov, Zaporozhye; Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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