ACでトランジスタを使用していますか?


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ACでトランジスタを使用することは可能ですか?そこにダイオードを配置すると、電流が逆転したときに電流が流れませんが、ベースとコレクタの違いはどうすればよいですか?


あなたがやろうとしていることをより詳細に説明できますか?伝送ゲートで使用されているように、FETはACを通過させることができます。en.wikipedia.org/wiki/Transmission_gate
endolith

申し訳ありませんが、詳細はあまり提供していません。私はトライアックがこのための「正しい」アイテムであることを知っていますが、トランジスタがそれを行うことができるかどうか知りたいです。私の問題は、トランジスタがACを通過すると、電圧が時間とともに変化することです。ベースの電圧が一定である場合、この差がベースコレクタの最大電圧を超えないようにする必要があります。しかし、この電圧も変化した場合、同じ周波数で、ベースコレクタの最大値を気にすることなく、より高いAC電圧を使用します。

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私が見ているように、問題は電力損失です。トランジスタがその導通領域でスイングしているときは、かなりの量の電圧を降下させる必要があります。これは、DCスイッチングアプリケーションのように、トランジスタが完全にオンまたはオフに切り替えられる場合は当てはまりません。基本的に、あなたが持っているものは半波増幅器です。100ワットはスピーカーにとっては大きな電力ですが、トースターにとってはそれほどではありません。
ロバートハーベイ、

実は、増幅ではなくスイッチングにトランジスタを使いたいのです。DCスイッチACの使い方がわかりません。

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私はHVを切り替えるためにLVを使おうとしていますが、(トライアックやリレーではなく)トランジターを使用しています。私は調光制御をしていません。トランジスタは正のサイクルでのみ動作する必要があります。負のトランジスタをブロックしないように(そして逆電流から保護するため)、ダイオードを並列に配置します。何も増幅するのではなく、スイッチとして使いたいです。

回答:


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はい、完全にトランジスタから「ACスイッチ」を構築する方法はいくつかあります。

2つのダイオードと2つのトランジスタ

主電源の「ホット」ラインが「ニュートラル」に対して正のときに導通する1つの(nFETまたはnpn)トランジスタのコレクタと直列にダイオードを配置できるため、CPUがそのトランジスタをオンにすると、トランジスタがオンになります。正の半サイクル中の電球。(ゼロ電子は、トランジスタがオフのとき、または負の半サイクル中に、このダイオード+トランジスタ接続を流れます)。

電源の「ホット」ラインが「ニュートラル」に対して負のときに導通する別の(pFETまたはpnp)トランジスタのコレクタと直列にダイオードを配置できるため、CPUがそのトランジスタをオンにすると、トランジスタがオンになります。負の半サイクル中の電球。(ゼロ電子は、トランジスタがオフのとき、または正の半サイクル中に、このダイオード+トランジスタ接続を流れます)。

通常、CPUは両方のトランジスタをオンにするか、両方のトランジスタをオフにします。

「ニュートラル」ラインと各トランジスタのエミッタはすべて接続されており、CPUの電源と各トランジスタのゲートはニュートラルから数ボルト以内にあります。

このアプローチは最も理解しやすいかもしれませんが、実際には他のACスイッチの方が正味コストが低くなります。

2つのトランジスタと一連のダイオード

pnpトランジスタとnpnトランジスタを組み合わせて、組み合わせがSCRと同じように機能するようにすることができます。(Wikipedia SCR回路図を参照してください)。

次に、一連のダイオードを使用して電流を制御し、SCRが正と負の両方の半サイクルをオン/オフできるようにします。(ウィキペディアのSCR調光回路図を参照してください)。

4つのトランジスタ

それぞれpnpトランジスタとnpnトランジスタから2つのSCRを構築できます。次に、それらを逆並列に接続して、組み合わせがトライアックとして機能するようにします。(Wikipedia:TRIACおよびWikibooks:Power Electronics:Triacを参照してください)。

細部

平均主電源電圧より高い電圧と、平均負荷電流より高い電流を処理できるトランジスタを使用する必要があります。あなたのお気に入りのサプライヤー は、その基準を満たすいくつかの種類のトランジスタであなたをフックアップできるはずです。また、トライアック、IGBT、またはソリッドステートリレーを確認することもできます。これらのリレーには、(実際には)いくつかのトランジスタが組み合わされて便利なパッケージになっています。

オフからオンへの遷移またはオンからオフへの遷移がゼロ交差の近くで発生するようにタイミングを設定すると(トランジスタの両端の電圧がゼロに近い場合)、トランジスタへのストレスが少なくなるため、温度が低く保たれます。

頭字語LASERが通常の単語「レーザー」になったように、頭字語「TRIAC」は通常の単語「トライアック」になりました。「トライアック」と「トライアック」は同じものを指します。


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いいえ、あなたが言ったように、トランジスタは「オン」のときダイオードのように動作しますが、代用として、低電流アプリケーションにはトライアックを使用したり、高電流アプリケーションにはソリッドステートリレーを使用したりできます。


ダイオードに関しては、トランジスタの最大値を超えると予想される逆電圧から保護するために、トランジスタと並列に配置することを意味します。これは、AC正弦波の正の部分のみを処理することも意味します。

低電流アプリケーション用のトライアック。500 mA以下の低電流だと思うと、トライアックはこれよりはるかに高くなります。
Kortuk、

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トライアックとトライアックの違いは何ですか?!!!
0xakhil

@oxakhil-「頭字語LASERが通常の単語 "laser"に似ているように、頭字語 "TRIAC"は通常の単語 "triac"になりました。 "TRIAC"と "triac"は同じものを指します。 " (@davidcaryの回答の最後の段落)
stevenvh
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