主電源をいじると、ドライブ機器、負荷、トライアック、自分自身、またはユーザーが誤解すると、死亡する可能性があります。
しないように頑張ってください。
孤立ドライバICの使用が大幅にはるかに長く住んでいるあなたとあなたのドライブエレクトロニクスの可能性を高めます。主電源装置を直接駆動するものは、適切に実装された絶縁バリアがない限り、いつでも主電源の可能性があります。これは、どちらかの主導線の機器に適用されます。「中立」のリードであることは、完全な主電源の可能性を経験していないことを保証するものではありません。「スイッチがオフ」の場合でも、機器のどの部分にも適用されます。物理的な切断による主電源からの取り外しのみが、主電源が欠落していない特定の手段です。次に、注意すべきストレージコンデンサがあります。
ドライブはゲートからメインターミナル1までです
。MT1はメインの電位にあるため、ドライバーもそうです。
ゲート最小電圧でのポート最小駆動電流がゲート最大電流の必要条件を満たす場合、直接駆動できます。MT1へのゲートはシリコンジャンクション(または2つ)であり、カプラーを確実にトリガーするために最小(またはそれ以上)の電流が必要です。トライアックは、トリガーされるとACを双方向に伝導し、MT1-MT2主回路の保持電流がデータシートで定義されたレベルを下回るまで継続します。
MOC30xxファミリーの光トライアックドライバーなどの絶縁ドライバーを使用することを強くお勧めします。これは、オプトカプラーをトリガーしたときにトライアックをトリガーするバージョンのランダムターンですが、ゼロクロスバージョンを取得できます。ドライバーにはさまざまなバージョンがあり、トリガーには最大5 mAまたは最大30 mAが必要です-データシートのページ3を参照してください。
これがフェアチャイルドFOD410ゼロクロスオプトカップリングトライアックドライバーです。
以下の回路は単なる例です-データシートを参照してください:
低電圧:
より低い電圧、たとえば24 VACの場合、個人の安全面はかなり緩和されますが、マイクロコントローラーの安全面は依然として重要な考慮事項です。
熱狂的な実験または現実への過度の露出が原因で、表示されている小さなトライアックが死亡した場合(そうでない場合)、障害モードの1つは、最悪の可能性のある入力ハードショートから最悪の可能性のある出力になります。マーフィーはこれらが大好きです。24 VACをArduinoのほぼどこにでも接続すると、通常その日は台無しになります。
光結合トライアックドライバーは、最悪の場合のトライアック障害に対する保護を提供し、「フローティング」トライアックドライブも可能にします。オプトカプラー出力は、グランド参照されておらず、オプトカプラーの前のドライブ回路内のどこにも参照されていません。