
에이 트라이크 (교대 전류를위한 트리오드)는 AC (교대 전류) 회로에서 전력을 제어하는 데 사용되는 반도체 장치입니다.DC 시스템에서 주로 사용되고 전류 흐름을 한 방향으로 만 허용하는 MOSFET 또는 IGBT와 달리 TRIAC는 양방향으로 수행 할 수 있으므로 AC 응용 프로그램에 이상적입니다.메인 터미널 1 (MT1), 메인 터미널 2 (MT2) 및 게이트의 3 개의 터미널이 있습니다.게이트를 사용하면 장치를 양 또는 음의 전압으로 트리거 할 수 있으므로 AC 극성에 관계없이 유연한 스위칭을 가능하게합니다.내부적으로 Triac은 반대 방향으로 연결된 두 개의 사이리스터 (SCRS)와 같은 기능을 수행하여 양방향 제어 시스템에서 추가 구성 요소의 필요성을 줄입니다.

그림 2. 트리릭의 상징
트리 악 기호는 시각적으로 양방향 특성을 나타냅니다.기호 내에서 두 개의 반대되는 화살표가 있으며, 전류는 MT1과 MT2 사이의 양방향으로 흐를 수 있음을 나타냅니다.수직선은 게이트 터미널에 연결되어 제어 기능을 보여줍니다.이 작고 효율적인 설계를 통해 Triac은 경고기, 운동 속도 컨트롤러, 난방 시스템 및 기타 가정 또는 산업용 AC 스위칭 회로와 같은 AC 전력 제어 응용 분야에서 널리 사용될 수 있습니다.

그림 3. BT136 TRIAC
BT136은 가정 및 산업 AC 스위칭 작업 모두에서 사용되는 인기있는 트리 아 모델입니다.민감한 게이트가있어 매우 작은 전류로 트리거 될 수 있습니다.따라서 마이크로 컨트롤러 및 논리 IC와 같은 저전력 장치와 함께 사용하기에 이상적입니다.BT136은 평면 패시베이션 기술을 사용하여 구축되어 장기적인 신뢰성을 향상시키고 전압 스파이크에 더욱 저항력이 있습니다.4 개의 AC 전도 사분면에서 작동 할 수 있으므로 게이트 신호 극성이 다양하더라도 잘 수행됩니다.이 Triac은 230V AC 시스템에 적합한 높은 차단 전압을 지원합니다.또한 보유 전류가 낮아서 낮은 부하 조건에서도 켜지는 데 도움이됩니다.이러한 기능은 BT136을 난방 시스템의 팬 속도 제어, 조명 디밍 및 온도 조절과 같은 응용 분야에 대한 확실한 선택으로 만듭니다.
• 낮은 게이트 전류 요구 사항을 사용하면 마이크로 컨트롤러 또는 로직 칩에 의한 직접 제어 할 수 있습니다.
• 높은 차단 전압은 AC 라인의 전압 서지를 방지합니다.
• 낮은 보류 전류는 저 부하에서 꾸준한 전도를 보장합니다.
• 4 사분면 트리거링은 게이트 드라이브 회로 설계에서 유연성을 제공합니다.
• 평면 패시브 디자인은 시간이 지남에 따라 안정성과 전기 견고성을 향상시킵니다.
• AC 전도를 제어하여 램프 밝기를 조정하는 조명 조광기.
• 천장 선풍기 및 에어컨과 같은 가전 제품의 팬 속도 조절기.
• 전기 오븐 및 온수기와 같은 장치의 가열 요소 컨트롤러.
• 마이크로 컨트롤러를 고전압 AC 하중에 연결하는 스마트 홈 시스템.

그림 4. BT139 TRIAC
BT139는 더 높은 현재 애플리케이션을 위해 설계된보다 강력한 트라이어입니다.최대 9A를 처리 할 수 있으므로 산업용 모터, 상용 조명 시스템 및 난방 장치와 같은 무거운 AC 하중에 적합합니다.BT136과 마찬가지로 양방향 전도를 지원하며 4 개의 사분면 모두에서 트리거 될 수 있습니다.그것은 견고한 설계를 가지고 있으며 일반적으로 산업 환경에서 발견되는 전압 과도를 견딜 수 있습니다.이것은 까다로운 조건을위한 안정적인 선택입니다.
• 대형 또는 유도 부하를 제어하기위한 고전류 용량 (최대 9A)
• 4 사분면 트리거링은 유연한 회로 설계를 허용합니다.
• 높은 차단 전압은 표준 AC 주 및 과도 조건을 처리합니다.
• 저전력 제어 신호와 호환되는 민감한 게이트.
• 평면 패시베이션은 장기 내구성과 전압 공차를 보장합니다.
• 시작 전류가 높은 산업용 팬 또는 펌프 속도 제어.
• 상업용 조명 시스템을위한 위상 제어 디밍.
• HVAC 시스템 및 산업 오븐의 정밀 가열 제어.
• 대규모 자동화의 스마트 에너지 시스템 및 프로그래밍 가능한 타이머.
• 세탁기 및 에어컨과 같은 고급 주거 장치.

그림 5. 트리릭의 작동 다이어그램
Triacs (교대 전류를위한 트리오드)는 AC 회로에서 전력을 제어하도록 설계된 반도체 장치입니다.이 장치는 공유 게이트 터미널과 역 평행하게 연결된 2 개의 SCR (실리콘 제어 정류기)이므로 트리거 될 때 양방향으로 수행 할 수 있습니다.그림 5에서, 우리는 공통 게이트로 제어되는 2 개의 연속 갑상선 사이리스터를 묘사 한 동등한 회로와 함께 트리릭의 상징을 봅니다.말단은 양극 1 (또는 메인 터미널 1 -MT1), 양극 2 (또는 MT2) 및 게이트로 표시됩니다.게이트 터미널은 트리릭을 통해 전도를 시작하는 데 사용되므로 AC 전원 전환 응용 프로그램에 이상적입니다.

그림 6. 트리릭 (왼쪽), 2 개의 트랜지스터 비유 (중간), 트리 아 심볼 (오른쪽)의 물리적 구성
도 6에 도시 된 바와 같이, 트리릭의 내부 구조는 5 개의 반도체 영역을 형성하는 교대 P 및 N 층의 복잡한 배열을 포함한다.이로 인해 트리거 신호에 따라 트라이 악이 어느 방향 으로든 전도 할 수 있습니다.그림 6의 중심 이미지는 단순화 된 회로 모델을 나타내고 가장 오른쪽 이미지는 회로 다이어그램에 사용되는 상징적 표현입니다.게이트 신호는 내부 트랜지스터의 래칭 프로세스를 제어하여 MT1과 MT2 사이의 전류 흐름을 가능하게합니다.이 트리 악의 양방향 특성은 AC 전류 방향이 지속적으로 번갈아 가며 조광기 스위치, 운동 속도 제어 및 가열 조절에 유용합니다.
트리릭의 전압-전류 (V-I) 특성은 MT1에 대한 주 단자 MT2의 극성에 기초하여 4 개의 사분면으로 나뉘어져 있으며, 게이트 신호의 극성.이 부서는 트리릭이 다른 트리거 조건에서 어떻게 행동하는지 이해하는 데 중요하며 제어 된 스위칭이 필요한 회로를 설계 할 때 필요합니다.

그림 7. 전압 대 트라이브의 전류 특성
위의 다이어그램에서 V-I 특성 곡선을 참조하십시오.
• 수평 축은 MT1 및 MT2의 전압을 나타냅니다.
• 세로 축은 트리릭을 통한 전류를 나타냅니다.
• 각 축의 양과 음의 절반은 양방향으로 트리릭의 수행 능력을 보여 주므로 AC 응용 프로그램에 적합합니다.
이 운영 모드는 트리릭을 트리거하는 데 가장 민감하고 효율적인 것으로 간주됩니다.사분면 I에서, 메인 터미널 2 (MT2) 및 게이트는주기 1 (MT1)에 대해 양수이다.이러한 조건 하에서 트리릭은 활성화하기 쉽습니다.이 사분면의 높은 감도로 인해 전도를 시작하려면 작은 게이트 전류 만 필요합니다.이로 인해 GATE 드라이브 요구 사항을 최소화하면 복잡성과 비용이 절감 될 수있는 AC 전력 제어에서 제어 응용 프로그램, 특히 AC 전력 제어에서 사분면이 바람직합니다.
트라이크는이 모드에서 "on"또는 전도 상태로 신속하게 들어가서 전류가 MT2와 MT1 사이의 흐름을 허용합니다.따라서이 사분면은 연한 조광기, 모터 속도 컨트롤러 및 히터 조절기와 같은 실제 AC 스위칭 및 위상 제어 회로에서 널리 사용됩니다.Triac 트리거링 특성의 그래픽 표현에서, 사분면 I은 전압과 게이트 전류 극성이 모두 양수 인 곡선의 오른쪽 상단 섹션에 나타납니다.
이 작동 사분면에서, 메인 터미널 2 (MT2)는 주 단자 1 (MT1)에 대해 양의 전압으로 유지되는 반면, 게이트 단자는 MT1에 대해 음성이다.이 구성은 여전히 SCR 또는 Triac과 같은 장치를 트리거 할 수 있지만 사분면 I의 작동에 비해 매우 민감합니다.
감소 된 감도는 게이트 전류가 MT2 전류와 반대 방향으로 흐르기 때문입니다.게이트와 MT2 사이의 이러한 반대 극성은 장치 구조에 담체를 덜 효율적으로 분사하여 트리거링을 달성하기 위해 더 높은 게이트 전류가 필요합니다.결과적 으로이 모드에서 장치를 켜기 위해서는 더 많은 노력 (게이트 드라이브 측면에서)이 필요합니다.
이 작동 모드는 V-I 특성 곡선의 왼쪽 상단 사분면에 표시됩니다.감도 감소에도 불구하고, 사분면 II의 트리거는 여전히 실용적이며 일반적으로 실제 응용 분야, 특히 두 극성이 발생하는 AC 스위칭에서 일반적으로 사용됩니다.
이 작동 영역에서, 주 단자 2 (MT2) 및 게이트는 주 단자 1 (MT1)에 비해 음의 전위에있다.이 모드는 두 터미널이 양수 인 사분면 I과 기능적으로 유사하지만 반대 극성에서 작동합니다.사분면 III의 감도는 사분면 I보다 약간 낮지 만 여전히 민감한 작동 모드로 간주됩니다.게이트는 전도를 트리거하기 위해 적당한 전류 만 필요 하므로이 사분면은 저전력 제어 신호를 사용하는 응용 분야에 실용적인 옵션입니다.
사분면 III 작업은 신호의 극성이 동적으로 변하는 교대 전류 (AC) 제어 회로 또는 특정 유형의 양방향 스위칭에서 발견 된 것과 같은 음의 입력 신호를 처리하는 시스템에 유용합니다.이 모드는 게이트 및 MT2 전압의 음성 음성 조합에 해당하는 4 사분면 트리거 특성 다이어그램의 왼쪽 왼쪽 사분면에 그래픽으로 표시됩니다.
사분면 I과 비교하여 감도가 약간 감소 했음에도 불구하고, Quadrant III은 여전히 신뢰할 수 있고 반응적인 트리거 행동을 제공하므로 두 극성의 트리거가 필요한 많은 양방향 또는 대칭 스위칭 응용 분야에서 실질적인 선택이됩니다.
이 사분면은 사분면 II와 매우 유사한 사이리스터의 덜 민감한 작동 모드 중 하나를 나타냅니다.이 구성에서, 주 단자 2 (MT2)는 주 단자 1 (MT1)과 관련하여 음성이고 게이트는 양의 전류를 수신합니다.이러한 극성 배열로 인해 장치를 트리거하려면 사분면 I 및 III에서 발견되는 더 민감한 모드에 비해 더 높은 게이트 전류가 필요합니다.
V-I 특성 곡선에서, 사분면 IV는 바닥 오른쪽 섹션에 위치하며, 여기서 적용된 전압은 음수이고 게이트 전류는 긍정적으로 지시됩니다.이 모드의 전도는 비교적 비효율적이므로 게이트 감도와 에너지 사용 측면에서 가장 유리합니다.많은 사람들은 고효율 또는 낮은 게이트 드라이브가 필요할 때 트리거링을 위해이 사분면을 사용하지 않습니다.그러나, 그 행동을 이해하는 것은 사이리스터의 성능 한계를 완전히 특성화하고 모든 가능한 조건에서 안전한 작동을 보장하는 데 여전히 중요합니다.
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특징 |
SCR (실리콘 제어
정류기) |
Triac (triode for triode
교대 전류) |
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가족 |
티리 스터 |
티리 스터 |
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전도 방향 |
단방향 (한 방향 만) |
양방향 (양방향) |
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게이트 트리거링 |
양의 게이트 펄스가 필요합니다 |
양수 또는 네거티브 게이트로 트리거 될 수 있습니다
맥박 |
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트리거링 구성 요소 |
종종 UJT를 사용하여 트리거됩니다 |
종종 DIAC를 사용하여 트리거됩니다 |
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현재 행동을 유지합니다 |
보류 수준 아래의 전류 낙하가 될 때까지 계속 유지됩니다 |
동일하지만 양방향으로 |
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응용 프로그램 초점 |
DC 또는 단방향 AC 제어에 가장 적합합니다 |
AC 제어에 이상적 (양방향) |
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파워 취급 |
고전압 및 고전류 능력 |
중간 전압 및 전류 처리 |
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열 관리 |
방열판이 필요합니다 |
일반적으로 하나의 방열판 만 필요합니다 |
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운영 모드 |
단일 모드로 작동합니다 |
4 가지 작동 모드를 지원합니다 |
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V-I 특성 |
하나의 사분면에서 작동합니다 |
두 사분면으로 작동합니다 |
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신뢰할 수 있음 |
더 신뢰할 수 있습니다 |
SCR보다 덜 신뢰할 수 있습니다 |
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특징 |
DIAC |
트라이크 |
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구조 |
두 말단 장치 |
3- 말단 장치 (MT1, MT2, 게이트) |
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트리거링 방법 |
전압이 특정 임계 값을 초과 할 때 켜집니다 (no
외부 트리거) |
게이트 펄스를 적용하여 트리거 될 수 있습니다 |
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게이트 터미널 |
게이트 터미널이 없습니다 |
트리거링을위한 게이트 터미널이 있습니다 |
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제어 |
전압 제어;통제되지 않은 스위칭 |
게이트 제어;정확한 스위칭을 허용합니다 |
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극성 감도 |
양방향 전도 |
양방향 전도 |
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일반적인 사용 |
대조군 회로에서 트라이어를 트리거하는 데 사용됩니다 |
AC 회로의 스위칭 및 제어에 사용됩니다 |
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응용 프로그램 예 |
조명 조광기의 일부, 모터 소프트 스타트 (트리거로서
Triac의 경우) |
위상 제어, 운동 속도 제어, 디머, AC 스위칭 |
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페어링에서 기능 |
부드럽고 일관된 트리 악 트리거링을 보장합니다 |
DIAC IN에 의해 트리거 된 메인 스위칭/제어 구성 요소
일부 회로 |
1. 양방향 전류 전도
트리릭의 장점 중 하나 (교대 전류를위한 트리오드)는 양방향으로 전류를 수행하는 능력입니다.한 방향으로 전류 흐름 만 허용하는 표준 SCRS (실리콘 제어 정류기)와 달리 트리릭은 역류 흐름을 처리하기 위해 추가 구성 요소를 필요로하지 않고 AC 전력을 제어 할 수 있습니다.이 양방향 기능은 AC 스위칭 응용 프로그램에 유용합니다.
2. 양성 또는 음수 신호로 게이트 트리거
트라이어는 게이트 터미널에 양 또는 네거티브 전압을 적용하여 전도로 트리거 될 수 있습니다.트리거링 메커니즘이 하나의 극성으로 제한되지 않기 때문에이 유연성은 회로 설계의 편리함을 가능하게합니다.이것은 AC 파형의 두 절반으로 작동하도록 회로를 설계 할 때 유용합니다.
3. 듀얼 SCR에 비해 회로 설계를 단순화합니다
단일 트라이어는 양방향으로 전류 흐름을 제어 할 수 있으므로 종종 정면으로 배열 된 두 개의 SCR을 대체 할 수 있습니다.이렇게하면 회로 레이아웃을 단순화하고 공간 요구 사항을 줄이며 시스템의 잠재적 고장 지점을 줄이는 전체 구성 요소 수가 줄어 듭니다.
4. 하나의 방열판과 하나의 퓨즈 만 필요합니다
한 쌍의 SCR 대신 Triac을 사용하면 열 관리 및 보호가 단순화됩니다.전력이 피해화 구성 요소가 하나만 있기 때문에 단일 방열판 만 충분합니다.마찬가지로, 단일 퓨즈를 보호에 사용하여 설계를 단순화하고 잠재적으로 비용을 줄일 수 있습니다.
5. 저전소 전력 애플리케이션에 대한 작고 비용 효율적입니다
트라이어는 디머 스위치, 모터 속도 컨트롤 및 히터 조절기와 같은 가정용 및 가벼운 산업 장치에서 널리 사용됩니다.그것들은 작고 저렴하며 회로에 통합하기 쉽기 때문에 고전력 처리가 주요 관심사가 아닌 응용 분야에 이상적입니다.
1. 고출력 또는 고음 환경에서의 신뢰성 감소
트라이어는 고출력 또는 전기 시끄러운 환경에서 사용될 때 일반적으로 SCR보다 덜 강력합니다.전기 소음으로 인해 허위 트리거링에 더 취약하며, 이는 그러한 조건이 일반적인 중공업 응용 분야에서의 사용을 제한합니다.
2. DV/DT에 민감합니다 (전압 변화 속도)
트라이어는 DV/DT로 알려진 전압의 빠른 변화에 더 민감합니다.갑작스런 전압 스파이크는 게이트 신호가 없어도 의도하지 않은 장치를 전도로 트리거 할 수 있습니다.이에 대응하기 위해 추가 스 너버 회로가 종종 필요하므로 설계를 복잡하게 할 수 있습니다.
3. SCRS에 비해 전압 및 전류 등급이 낮습니다
많은 소비자 및 광 산업 응용 분야에 적합하지만 Triac은 SCR보다 전류 및 전압 처리 기능이 낮습니다.고전력 시스템, 특히 고전압에서 작동하는 시스템의 경우 SCR이 일반적으로 선호되는 선택입니다.
4. 사분면 감도는 의도하지 않은 전도로 이어질 수 있습니다
트라이어는 게이트 신호의 극성과 주 단자에 따라 다른 "사분면"에서 트리거 될 수 있습니다.일부 사분면은 다른 사분면보다 더 민감하며 디자인에서 제대로 설명되지 않으면 우발적 인 전도 또는 신뢰할 수없는 운영으로 이어질 수 있습니다.신뢰할 수있는 성능을 보장하기 위해 게이트 드라이브 조건을 신중하게 고려해야합니다.
트라이어는 AC (교대 전류) 전기의 흐름을 제어하는 데 사용되는 전자 구성 요소입니다.전원을 전환하거나 조정 해야하는 많은 장치에서 발견됩니다.몇 가지 일반적인 응용 프로그램은 다음과 같습니다.
Triac은 AC 전압의 위상 제어를 가능하게하여 광 희미 회로에서 중심적인 역할을합니다.트리릭이 켜지는 각 AC 사이클 동안 포인트를 제어함으로써 램프에 도달하는 전압의 양을 효과적으로 제한합니다.위상 앵글 제어라고하는이 기술은 전달 된 평균 전력을 줄여 깜박임을 유발하지 않고 빛을 어둡게합니다.트라이어는 작고 효율적이므로 벽 스위치와 조명기구에 맞는 데 이상적입니다.또한, 트리릭 기반 디머는 백열 전구와 같은 저항 부하와 잘 어울립니다.그러나 최신 트리 악 디머는 특정 Dimmable LED 및 CFL을 포함한 새로운 조명 기술을 처리하도록 설계되었습니다.
천장 선풍기, 배기 팬 및 일부 환기 시스템과 같은 가정용 기기에서 트리악은 일반적으로 운동 속도를 조절하는 데 사용됩니다.AC 사이클의 전도 각도를 조정함으로써 Triacs는 팬 모터에 도달하는 전압의 양을 제어하여 속도가 변경됩니다.이것은 고정 속도 레벨과 달리 부드럽고 연속적인 제어를 제공합니다.트라이어 기반 팬 컨트롤러는 이전 기계식 방법보다 효율적이고 조용합니다.또한 움직이는 부품없이 더 컴팩트 한 디자인을 허용합니다.이로 인해 트라이크는 주거 및 상업 환경에서 에너지 효율적이고 저음 팬 컨트롤을위한 탁월한 선택입니다.
트라이어는 온도 수준을 관리하기 위해 전기 히터, 오븐 및 온도 조절 제어기구에 널리 사용됩니다.트리릭은 스위치 역할을하여 일정한 온도를 유지하기 위해 가열 요소를 빠르게 켜고 끄는 것입니다.이 빠른 스위칭은 종종 온도 조절 장치 또는 마이크로 컨트롤러에 의해 제어되며, 이는 센서를 사용하여 온도를 모니터링합니다.트라이어는 움직이는 부분이 없기 때문에 기계식 계전기보다 더 신뢰할 수 있고 내구성이 있습니다.또한보다 정확한 제어를 허용하여 에너지 소비를 줄입니다.주방 오븐, 객실 히터 및 물 보일러에서 트리릭 기반 제어 시스템은 일관된 성능과 에너지 효율을 향상시키는 데 도움이됩니다.
Smart Home 응용 분야에서 Triacs는 저전압 제어 신호를 사용하여 고전압 기기의 자동화를 가능하게합니다.예를 들어, 스마트 라이트 스위치 또는 온도 조절 장치는 트리엄을 사용하여 명령 또는 환경 센서를 기반으로 230V AC 기기를 켜거나 끕니다.Triac은 마이크로 컨트롤러 및 무선 모듈이 큰 릴레이 나 물리적 스위치없이 조명, 팬 및 히터와 같은 장치를 제어 할 수 있도록합니다.이것은보다 작고 효율적인 스마트 홈 장치로 이어집니다.조용한 운영, 저전력 소비 및 Triac의 신뢰성은 앱 또는 음성 보조원이 제어하는 스마트 홈 시스템에 통합하기에 적합합니다.
산업 환경에서 트리릭은 기계 및 모터 구동 시스템을 제어하는 데 중요합니다.AC 전압의 위상 각도를 조정하여 전기 모터, 펌프 및 압축기에 전원 공급 장치를 조절하는 데 사용됩니다.이는 속도, 토크 및 전반적인 에너지 효율을 관리하는 데 도움이됩니다.트라이어는 또한 고체 릴레이에 사용되어 기계식 마모없이 무거운 하중을 전환하여 지속적인 산업 운영에보다 신뢰할 수 있습니다.이러한 응용 프로그램은 Triacs의 빠른 스위칭 기능, 낮은 유지 보수 요구 및 소형 설계의 이점을 얻습니다.플랜트 제조 및 가공에서 Triac는 자동화, 비용 절감 및 복잡한 전기 시스템에 대한 개선 된 제어에 기여합니다.
널리 사용되는 두 개의 트리 악 모델은 BT136과 BT139입니다.BT136은 최대 4 암페어를 처리하는 저전소 전력 응용 프로그램에 적합하며, Dimmers, 타이머 및 저전력 컨트롤러와 같은 가정용 장치에서 종종 사용됩니다.반면에 BT139는 최대 16A의 전류 부하를 지원하며 산업 또는 무거운 가정용에 더 적합합니다.두 모델 모두 일반적으로 Microcontrollers 또는 Optoisolator와 쌍을 이루어 제어 회로에서 정확한 스위칭 및 분리를 가능하게합니다.
트라이어는 많은 일상적인 장치에서 AC 전기를 제어하는 데 도움이되는 작지만 강력한 도구입니다.그들은 빛을 어둡게하거나 팬을 느리게하는 것과 같이 물건을 켜고 끄거나 무언가의 힘을 바꾸는 데 좋습니다.그들은 양방향으로 작동하기 때문에 공간을 절약하고 회로에 필요한 부품의 수를 줄입니다.트라이어는 가정과 공장에서 발견되며 종종 마이크로 컨트롤러와 같은 작은 컴퓨터에 의해 제어됩니다.이 안내서는 트라이크가 어떻게 작동하는지, 그들이 만든 것, 사용 방법, 가장 유용한 위치를 설명했습니다.이 지식을 통해 귀하는 자신의 프로젝트 나 제품에 적합한 Triac을 선택하고 사용할 준비가됩니다.
문의를 보내 주시면 즉시 응답하겠습니다.
Triac은 DC가 아닌 AC (교대 전류)와 함께 작동하도록 설계되었습니다.AC가 극성을 교대하는 방식과 일치하는 양방향으로 전류를 수행 할 수 있습니다.대조적으로, Triac은 게이트 펄스에 의해 켜진 후에도 DC와 제대로 작동하지 않으며, 일단 게이트 펄스에 의해 켜지면서도 전력이 절단 될 때까지 전원이 절단 될 때까지 꺼지지 않습니다.
Triac을 AC 스위치로 사용하려면 AC 부하 (램프 또는 모터와 같은)와 직렬로 연결하십시오.제어 회로를 사용하여 트리거 펄스를 게이트에 바르면 트리릭을 켜고 AC 전류가 하중을 통해 흐를 수 있습니다.Triac은 그 반주기 동안 계속 유지되며 AC 전류가 0으로 이동하면 자동으로 꺼집니다.특정 위상 각도로 켜는 것과 같은 정확한 제어를 위해 DIAC 또는 마이크로 컨트롤러 회로를 사용하여 게이트 펄스를 시간에 맞출 수 있습니다.
아니요, 트라이어는 정류기가 아닙니다.다이오드 또는 브리지 정류기와 같은 정류기는 전류가 한 방향으로 만 흐르도록하여 AC를 DC로 변환합니다.Triac은 AC 회로의 전력을 제어하지만 AC를 DC로 변경하지 않는 양방향 스위치입니다.전류를 교정하는 대신 AC 파형의 특정 지점에서 켜거나 끄십시오.
트라이어는 솔리드 스테이트 장치이고 릴레이는 전자 기계 스위치입니다.Triac은 AC를 전자적으로, 조용하고 빠르게 전환합니다.더 작고, 움직이는 부품이 없으며, 저전압 신호로 트리거 될 수 있습니다.릴레이는 코일 및 물리적 접점을 사용하여 회로를 열거 나 닫습니다.클릭 소리가 나고 AC 및 DC 하중을 모두 전환 할 수 있지만 시간이 지남에 따라 느리게 진행됩니다.빠르고 소음이 없으며 긴 수명 AC 스위칭을 위해 트리릭을 사용하고 회로를 분리하거나 AC 및 DC 하중을 모두 스위치해야 할 때 릴레이를 사용하십시오.
트리릭은 각 AC 반주기 내에서 전도 지점을 지연시켜 AC 모터 속도를 제어합니다.이 방법을 위상 각 제어라고합니다.각 사이클의 후반부에서 트라이크를 켜면 모터에 전력이 적어 속도가 줄어 듭니다.타이밍은 게이트 트리거 회로, 종종 DIAC 또는 마이크로 컨트롤러로 제어됩니다.이 방법은 일반적으로 팬, 블렌더 또는 드릴과 같은 범용 모터에서 사용됩니다.
멀티 미터로 트라이크를 테스트하려면 먼저 회로에서 연결을 끊고 아날로그 멀티 미터를 저항 (OHM) 범위로 설정하십시오.MT1에 검은 색 프로브를 놓고 MT2에 빨간색을 놓으십시오. 독서가 없어야합니다.그런 다음 게이트와 MT1 사이의 1kΩ 저항을 연결하고 MT1의 검은 색을 유지하고 MT2의 빨간색을 유지하면서 빨간색 프로브로 게이트를 간단히 누릅니다.트라이어가 작동하는 경우 미터는 이제 저항이 낮습니다.MT1 및 MT2에서 프로브를 뒤집고 게이트 펄스를 반복하십시오.게이트 신호가 제거되고 전력이 떨어지면 판독 값은 높은 저항으로 돌아갑니다.이것은 Triac 스위치를 확인하고 올바르게 유지합니다.보다 정확한 결과를 얻으려면 AC로드 및 푸시 버튼이있는 라이브 테스트를 사용할 수 있습니다.
4월21일에서
4월18일에서
4월18일에서 147757
4월18일에서 111934
4월18일에서 111349
4월18일에서 83719
1월1일에서 79508
1월1일에서 66894
1월1일에서 63010
1월1일에서 62998
1월1일에서 54081
1월1일에서 52114