bta16双向可控硅图

  • BTA16-600B我现在要使用,但是不理解一个地方
    答:给你半张图,自己琢磨吧,琢磨不透,就放弃好了
  • 双向可控硅bta16 上电就一直导通,MOC3041无法实现控制,求大神解答...
    答:将原理图按如下图更改后再试,当然你的PCB也要作相应更改。因手头暂无光耦可控硅符号,我临时用普通光耦替代你的光耦可控硅画图了。你还是用你的。
  • 120v吸尘器改220v 双向可控硅BTA16-800B 导通角
    答:120v吸尘器改220v 双向可控硅BTA16-800B 导通角 100 国外拿回来的吸尘器,120v60hz10a。想改成220v电源用,插220v,能运行,但是显然很吓人,电机运行太快了。拆开,发现有一个小板。有没有高手知道怎么调导通角,能把它改成220v电源能用... 国外拿回来的吸尘器,120v 60hz 10a。想改成220v电源用,插220v,能运行,...
  • ...有一个双向可控硅还有另一个什么,是通过改变什么来控制双向可_百度...
    答:双向可控硅可以对交流电进行调压,就像如图所示电路。图中灯泡那个位置换成吊扇即可正常工作。2BTA16是双向可控硅,通过控制他的导通程度改变流过的电流大小达到控制负载电压作用,他是主要元件;DB1单节晶体管,产生触发脉冲的元件,他的输出连接可控硅控制级3实现控制作用。触发脉冲的强弱由VR4电位器调整...
  • ...零检测光耦moc3041(也有moc3023),双向晶闸管BTA16-600B,
    答:在确认出G极后,确认T1与T2极同样重要!就以你在网上搜的图片为例说明:当你把BTA16-600B的G极接到MOC3023的4脚时,那么第6脚就一定要接到BTA16-600B的T2极,也即经过180Ω再接到T2极,如果你把第6脚接到的是T1极,就算你画的电路图是对的也无法使可控硅BTA16-600B打开的!何况你画的...
  • 三极管BTB16-800的替代
    答:参考BTA16/BTB16的规格书,两颗的极限电压不同, BTB16-800 可以到800V, BTA16-600B只能到600V,BTA和BTB的发热情况也不同, BTB性能更好,可以参考下图.所以如果上面两个要求都不高的场合, BTA16-600B 都可以替代.
  • BTA26—600B可控硅的详细参数?
    答:工作电流:26A;工作电压:600V;控制极电流35-50毫安;产品封装:TO-220;脚位排列:T1-T2-G (A1-A2-G),A1主电极,A2主电极,G门极。可控硅是可控硅整流元件的简称(亦称晶闸管),是一种具有三个PN结的四层结构的半导体器件,属于半控的电流控制器件。和其它半导体器件一样,它具有体积小...
  • 双向可控硅BTA08-600C可不可以用BTA06-600C或者BTA16-600B代替不?
    答:可以换,但是有条件。两者参数:BTA12 600B :双向可控硅,12A,600V;BTA12 800B :双向可控硅,12A,800V;当电压不超过600V,可以相互代换;理论上:当电压超过600V,但小于800V,那么BTA12 800B 可以代替BTA12 600B ,但BTA12 600B不可以代替BTA12 800B 。
  • 请问下面电路中pwm和moc3023和bta16,它们作用分别是什么呢?能帮我解释...
    答:pwm是用来调节等亮度的,MOC3023是个光电耦合器做隔离控制,bta16是双向晶闸管,不过没看出来你这电路哪里有给灯供电的电源,
  • 请问可控硅BTA16 6008 MAR 622得K极A极控制极分别是哪只脚
    答:可控硅BTA16 “600B”双向可控硅管脚表号为A1,A2,G 或TM1,TM2,G ,。三脚朝上,散热器平面朝面,从左至右分别为,A1, A2, G控制极 双向可控硅 A极, K极 G控制极 (单向可控硅)控制极信号加在A2-G,但也可以控制信号加在A1-G,这是双向可控硅特点!!!封装 TO-220AB...

  • 网友评论:

    匡便17656164480: 双向可控硅bta16 上电就一直导通,MOC3041无法实现控制,求大神解答 -
    957闾疮 : 将原理图按如下图更改后再试,当然你的PCB也要作相应更改.因手头暂无光耦可控硅符号,我临时用普通光耦替代你的光耦可控硅画图了.你还是用你的.

    匡便17656164480: 谁能简单的和我说一下吊扇无极变速的原理,有一个双向可控硅还有另一个什么,是通过改变什么来控制双向可 -
    957闾疮 : 双向可控硅可以对交流电进行调压,就像如图所示电路.图中灯泡那个位置换成吊扇即可正常工作.2BTA16是双向可控硅,通过控制他的导通程度改变流过的电流大小达到控制负载电压作用,他是主要元件;DB1单节晶体管,产生触发脉冲的元件,他的输出连接可控硅控制级3实现控制作用.触发脉冲的强弱由VR4电位器调整确定,电阻越小强度越大.

    匡便17656164480: 双向可控硅驱动电路,如图,我用的是MOC3041,双向可控硅是BTA 16 - 600B,AA1接上面时负载一直工作, -
    957闾疮 : 图中可控硅控制极接法有点奇怪,光敏器件无输入时R2提供电压给控制极,可控硅会导通;而光敏器件有输入时,即使饱和导通,由于R3的作用可控硅还是可能导通,起不了开关作用.可控硅控制极一般接在R3与光耦连接处.此时光耦有输入时可控硅导通,无输入时关断.R2为控制极提供触发电压,一般取100欧左右;R3用于消除光耦漏电流影响,防止误触发,一般取1K左右.这两个电阻不需要承受多大的功率,1/8-1/4瓦都可以.R4、C1是阻容吸收电路,一般取几十欧,功率1W.

    匡便17656164480: 双向可控硅触发电路工作原理 -
    957闾疮 : 双向可控硅触发电路工作原理:1.可控硅是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN结,分析原理时,可以把它看作由一个PNP管和一个NPN管所组成当阳极A加上正向电压时,BG1和BG2管均处于放大状态.此时,如果从控制极G输入...

    匡便17656164480: BTB可控硅是双向还是单向 -
    957闾疮 : 你好,这个要看品牌的,不同品牌的可控硅命名方式都不一样.例如NXP可控硅:BTA312-800B BTA就是双向的意思,如果是绝缘的就是BTA312Y-800B Y代表绝缘的意思.像ST BTA16-600B 也是双向可控硅 其中BTA中的A代表绝缘的,像BTB16-600B 中的BTB就是不绝缘的.另外还要看封装形式,NXP有一种TO220AB是塑料封装的,也是属于绝缘的,如还有不明白的可以HI我

    匡便17656164480: 关于光耦控制双向可控硅的问题. -
    957闾疮 : MOC3041最大能承受1A的峰值输出电流,驱动BTA16是没有任何问题的,为了保证安全,建议给光耦的输出串联一个300欧姆左右的电阻到可控硅控制极. 再就是光耦的驱动端,3041的驱动电流是15mA,3043的驱动电流是5mA,如果用单片机直接驱动,建议用3043,否则最好使用三极管驱动,为了保证寿命,还必须增加老化系数,建议3043使用7mA,3041 使用20mA,还有驱动方式,3041是过零触发器件,需要电平驱动,脉冲驱动无效,要使用脉冲驱动请重新选择光耦.

    匡便17656164480: 请问BTA06—600c双向晶闸管的管脚是怎么分的?急急急! -
    957闾疮 : BTA系列的双向可控硅通常都可以按照以下方法辨别各个管脚. 最简单的方法就是:你把可控硅带字那一面正对眼睛,从左到右数. 第一个脚为T1极,第二个脚为T2极,第三个脚为G极(控制极)!

    匡便17656164480: 温控器双向可控硅电路图这个谁会接 -
    957闾疮 : 先说温控表,13,14--220V电压输入,5,6,7接热电阻,PT100,问题在22,23上,这个表标识是G,T2,实际双向可控硅模块触发端是G1,K1,G2,K2,温控表的23接模块的G1,22的T2接模块的K1,第9的J,继电器输出,不用接.

    匡便17656164480: 可控硅的工作原理是什么? -
    957闾疮 : 可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种,都是三个电极.单向可控硅有阴极(K)、阳极(A)、控制极(G).双向可控硅等效于两只单项可控硅反向并联而成.即其中一只单向硅阳极与另一只阴极相边连,其引出端称T2极,其中一只单向硅...

    匡便17656164480: 双向可控硅 -
    957闾疮 : 这是双向可控硅(晶闸管),不是场效应管.管脚第1、2、3排列分别是第一阳极T1、第二阳极T2、门极G,如图所示:

    热搜:bt131可控硅电路 \\ bt134可控硅参数管脚 \\ bta16一800可控硅 \\ btb16 800 引脚图 \\ 3020光耦各脚功能图 \\ bta16-600b管脚说明 \\ 可控硅btb16-800参数 \\ bt138双向可控硅引脚图 \\ 大功率可控硅图片 \\ bta16 800b \\ 可控硅引脚图bta08 \\ bt137引脚图及功能 \\ btb16一800好坏测量视频 \\ bta20-800b可控硅管脚 \\ bta12 600c \\ bta16可控硅实物接线图 \\ bta12-600b引脚图 \\ bta16一800的好坏 \\ bta16-600b引脚接法 \\ mac97a6 双向可控硅的好坏 \\

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网