Katı Hal Rölelerinin Çalışma Prensibi Nedir? (1)
Farklı uygulama ortamları nedeniyle, katı hal röleleri biraz farklı iç bileşenlere sahiptir, ancak çalışma prensibi benzerdir. Normal katı hal rölelerin iç eşdeğer devre şeması aşağıdaki şekilde gösterilmiştir (Şekil 6.1). Yarıiletken rölelerin prensibi basitçe şu şekilde tanımlanabilir: NO-SSR için, uygun kontrol sinyalikatı hal rölesinin Giriş Terminaline (IN) uygulanır, Çıkış Terminali (OUT) kapalı durumdan açık duruma geçirilir; Kontrol sinyali iptal edilirse, Çıkış Terminali (OUT) kapalı durumuna getirilir. Bu süreçte, katı hal röleleri, çıkış terminallerine bağlı yük güç kaynağının anahtar durumlarının temassız kontrolünü gerçekleştirmektedir. Giriş terminalinin sadece kontrol sinyaline bağlanabileceği ve yükün yalnızca çıkış devresine bağlanabileceği belirtilmelidir.

Yük tipine göre, SSR iki tipe ayrılabilir: DC Katı Hal Rölesi (DC-SSR) ve AC Katı Hal Rölesi (AC-SSR). DC-SSR'ler, DC güç kaynaklarında bir yük anahtarı olarak ve AC-SSR'ler, AC güç kaynaklarında bir yük anahtarı olarak işlev görür. Birbirleriyle uyumlu değillerdir ve karıştırılamazlar.
1) Kontrol sinyali voltajı Giriş Terminalinden (IN) girilen DC katı hal rölesi (Şekil 6.1, Sol) ve daha sonra kontrol sinyali fotoselleştirici aracılığıyla alıcı devreye bağlanır ve sonunda sinyal Transistörün anahtarlama durumunu sürmek için yükseltici. Açıkça, DC katı hal rölesinin Çıkış Terminali (OUT), Pozitif Terminal (+ kutup) ve Negatif Terminal (- kutup) olarak bölünmüştür, DC SSR rölesinin çıkış terminalini kontrol edilen devreye bağlarken hata yapmamaya dikkat edin .
2) AC katı hal rölesi (Şekil 6.1, Sağ), AC yük devresinin ON / OFF durumunu kontrol etmek için kullanılır. DC katı hal rölelerinin aksine, AC SSR röleleri çift yönlü tristör (Triyak) veya diğer AC elektronik anahtarlama bileşenlerini kullanır. Bu nedenle, AC yarıiletken rölenin Çıkış Terminalinde (OUT) Pozitif / Negatif Terminal yoktur.
Sıfır Geçişli AC Katı Hal Rölelerinin Çalışma Prensibi
Sıfır geçişli AC katı hal röleleri tamamlayıcı ve diğer katı hal röleleri tiplerinden daha tipik olduğundan, AC sıfır geçişli SSR rölelerinin çalışma detayları, SSR rölelerinin tam çalışma prensibini göstermeye yardımcı olabilir:
1. Her Parçaların İşlevi:
AC sıfır geçişli SSR'nin temsili aşağıdadır (Şekil 6.2). Blok şemadaki A ~ E devresi, Sıfır Geçiş AC SSR'nin gövdesini oluşturur. Genel olarak, SSR rölesi, sadece iki giriş terminali (③ ve ④) ve iki çıkış terminali (① ve ②) olan dört terminalli bir yük anahtarıdır. AC Zero-Crossing SSR rölesi çalışırken, ③ ve ④ terminallerine belirli bir kontrol sinyali eklendiği sürece, ① ve ② terminalleri arasındaki döngünün AÇIK / KAPALI durumu kontrol edilebilir.

Kavrama Devre Acircuit ve ④ terminallerine bağlanan kontrol cihazı için bir G / Ç kanalı sağlamak ve çıkış devresinin giriş devresiyle karışmasını önlemek için SSR'nin giriş terminalleri ile çıkış terminalleri arasındaki bağlantıyı elektriksel olarak kesmek için kullanılır. Kuplaj devresinde en sık kullanılan bileşen, giriş ve çıkış terminalleri arasında yüksek aksiyon hassasiyetine, yüksek tepki hızına ve yüksek dielektrik dayanımına (dayanma gerilimine) sahip olan optocoupler'dır. Foto-kuplörün giriş yükü bir ışık yayan diyot (LED) olduğundan, bu, katı hal rölesinin giriş değerini kontrol cihazının giriş sinyal seviyesine uygun hale getirir ve giriş terminallerini bağlamayı mümkün kılar SSR rölelerinin doğrudan bilgisayar çıkış arayüzüne, yani
Tetikleme Devresi B'nin işlevi , Anahtarlama Devresi D' nin çalışmasını sağlamak için uygun bir tetikleme sinyali üretmektir . Bununla birlikte, herhangi bir özel kontrol devresi eklenmezse, anahtarlama devresi, yüksek harmonikler ve sivri uçlar tarafından ızgarayı kirletecek olan Radyo Frekansı Girişimi (RFI) üretecektir, bu nedenle Sıfır Geçiş Dedektörü Devresi C , bu sorunu çözmek için özel olarak tasarlanmıştır. . Snubber Devre E sivri önlemek için tasarlanmış ve anahtarlama transistörlerin neden etkilerin ve bozuklukları (hatta arızalar) güç kaynağından gelen dalgalanmaları edilir. Genel olarak, bir RC devresi (direnç-kapasitör devresi veya RC filtresi veya RC ağı) veya doğrusal olmayan
direnç (örneğin varistör) durdurma devresi olarak kullanılır . Varistör de voltaja bağımlı direnç (VDR) olarak adlandırılan, olan direnç değeri uygulanan voltaj ile, lineer olmayan bir değişiklik elektronik bir bileşenidir ve varistörün en sık görülen metal oksit varistör (MOV), örneğin çinko oksit, doğrusal olmayan direnci ( UKS).
Tetikleme Devresi B'nin işlevi , Anahtarlama Devresi D' nin çalışmasını sağlamak için uygun bir tetikleme sinyali üretmektir . Bununla birlikte, herhangi bir özel kontrol devresi eklenmezse, anahtarlama devresi, yüksek harmonikler ve sivri uçlar tarafından ızgarayı kirletecek olan Radyo Frekansı Girişimi (RFI) üretecektir, bu nedenle Sıfır Geçiş Dedektörü Devresi C , bu sorunu çözmek için özel olarak tasarlanmıştır. . Snubber Devre E sivri önlemek için tasarlanmış ve anahtarlama transistörlerin neden etkilerin ve bozuklukları (hatta arızalar) güç kaynağından gelen dalgalanmaları edilir. Genel olarak, bir RC devresi (direnç-kapasitör devresi veya RC filtresi veya RC ağı) veya doğrusal olmayan
direnç (örneğin varistör) durdurma devresi olarak kullanılır . Varistör de voltaja bağımlı direnç (VDR) olarak adlandırılan, olan direnç değeri uygulanan voltaj ile, lineer olmayan bir değişiklik elektronik bir bileşenidir ve varistörün en sık görülen metal oksit varistör (MOV), örneğin çinko oksit, doğrusal olmayan direnci ( UKS).
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder