Как выбрать симистор по мощности
Популярные симисторы ON SEMICONDUCTOR
Симисторы (симметричные или двунаправленные тиристоры – триаки или triac) – полупроводниковые ключи, предназначенные для работы в сетях переменного напряжения, проводящие ток в обоих направлениях и имеющие симметричную вольт-амперную характеристику. В большинстве случаев симисторы используются в качестве ключевого регулятора переменного тока, вытеснив применяемые ранее для этого устройства, состоящие из двух встречно-параллельно включенных тиристоров.
На рисунке 1 приведены полупроводниковая структура симистора и квадранты с указанием напряжений на электродах для каждого режима работы.
Рис. 1. Полупроводниковая структура симистора и напряжения на электродах при работе
в четырех квадрантах
Триак может управляться как положительным, так и отрицательным напряжением между управляющим электродом (затвором) и МТ1 (Main Terminal 1 – основной электрод 1 симистора). Эта особенность позволяет симистору работать во всех четырех секторах. При работе симистора на нагрузку в сети переменного тока 220 В (регуляторы скорости вращения двигателя, регуляторы яркости лампы или диммеры) полярности затвора и основного электрода МТ1 всегда совпадают. Из этого следует, что в таких случаях симисторы работают в первом и третьем квадрантах. При этом параметры коммутации триаков практически одинаковы, а затвор обладает максимальной чувствительностью. Вольт-амперная характеристика переключения для этого случая и основные параметры симистора приведены на рисунке 2.
Рис. 2. Вольт-амперная характеристика и основные параметры симисторов
Ток удержания характеризует минимальное значение тока через симистор, при котором он еще находится в открытом состоянии. Если посмотреть на полупроводниковую структуру симистора, то можно убедиться, что этот прибор не может иметь идеальную симметрию характеристики и параметров, поэтому производители не выпускают триаки на очень большие токи, какие достижимы у тиристоров. Кроме того, у симисторов могут отличаться значения токов управления для разных квадрантов (эти параметры приводятся в документации производителя). Основные параметры наиболее популярных симисторов фирмы ON Semiconductor отражены в таблицах 1 и 2. Наименования для бессвинцовых компонентов производитель приводит с окончанием «G» (от слова Green – зеленый или экологически чистый, в данном случае – не содержащий свинца и других вредных веществ).
Таблица 1. Основные параметры симисторов ON Semiconductor малой и средней мощности
Наименование | Корпус | Iмакс. (А) | Uмакс. (В) | Iперегруз. (А) | IGT (ток затвора), мА (макс.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||
MAC97A6 | (TO-226AA) | 0,6 | 400 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 |
MAC97A8 | 600 | |||||||
Z0103MA | 1,0 | 600 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | ||
Z0107MA | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | ||||
Z0109MA | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Z0103MN | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | |||
Z0107MN | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | ||||
Z0109MN | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
T2322B | (TO-126) | 2,5 | 200 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2N6073A | 4,0 | 400 | 30 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10 | |
2N6075A | 600 | |||||||
MAC4DHM | (Case 369C) | 40 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10 | ||
MAC4DSM | 10 | 10 | 10 | – | ||||
MAC4DSN | 800 | |||||||
MAC4DCN | 35 | 35 | 35 | – |
Таблица 2. Основные параметры симисторов ON Semiconductor в корпусах TO-220
Наименование | Корпус | Iмакс. (А) | Uмакс. (В) | Iперегруз. (А) | IGT (ток затвора), мА (макс.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||
T2500D | TO-220AB | 6 | 400 | 60 | 25 | 60 | 25 | 60 |
MAC8N | TO-220AB | 8 | 800 | 80 | 35 | 35 | 35 | – |
MAC9M | TO-220AB | 600 | 50 | 50 | 50 | – | ||
MAC9N | TO-220AB | 800 | ||||||
MAC228A8 | TO-220AB | 600 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
MAC228A10 | TO-220AB | 800 | ||||||
BTA08-600CW3G | TO-220AB Isolated* | 600 | 90 | 50 | 50 | 50 | – | |
BTA08-800CW3G | TO-220AB Isolated | 800 | ||||||
BTB08-600CW3G | TO-220AB | 600 | ||||||
BTB08-800CW3G | TO-220AB | 800 | ||||||
BTA08-600BW3G | TO-220AB Isolated | 600 | 90 | 50 | 50 | – | ||
BTA08-800BW3G | TO-220AB Isolated | 800 | ||||||
BTB08-600BW3G | TO-220AB | 600 | ||||||
BTB08-800BW3G | TO-220AB | 800 | ||||||
MAC12SM | TO-220AB | 12 | 600 | 5 | 5 | 5 | – | |
MAC12SN | TO-220AB | 800 | ||||||
MAC12M | TO-220AB | 600 | 100 | 35 | 35 | 35 | – | |
MAC12N | TO-220AB | 800 | ||||||
MAC212A8 | TO-220AB | 600 | 50 | 50 | 50 | 75 | ||
MAC212A10 | TO-220AB | 800 | ||||||
BTA12-600CW3G | TO-220AB Isolated | 600 | 105 | 35 | 35 | 35 | – | |
BTA12-800CW3G | TO-220AB Isolated | 800 | ||||||
BTB12-600CW3G | TO-220AB | 600 | ||||||
BTB12-800CW3G | TO-220AB | 800 | ||||||
BTA12-600BW3G | TO-220AB Isolated | 600 | 120 | 50 | 50 | 50 | – | |
BTA12-800BW3G | TO-220AB Isolated | 800 | ||||||
BTB12-600BW3G | TO-220AB | 600 | ||||||
BTB12-800BW3G | TO-220AB | 800 | ||||||
MAC15SM | TO-220AB | 15 | 600 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | – | |
MAC15SN | TO-220AB | 800 | ||||||
MAC15M | TO-220AB | 600 | 150 | 35 | 35 | 35 | – | |
MAC15N | TO-220AB | 800 | ||||||
MAC15A6 | TO-220AB | 400 | 50 | 50 | 50 | 75 | ||
MAC15A8 | TO-220AB | 600 | ||||||
MAC15A10 | TO-220AB | 800 | ||||||
MAC16M | TO-220AB | 600 | 50 | 50 | 50 | – | ||
MAC16N | TO-220AB | 800 | ||||||
MAC16CM | TO-220AB | 16 | 600 | 35 | 35 | 35 | – | |
MAC16CN | TO-220AB | 800 | ||||||
BTA16-600CW3G | TO-220AB Isolated | 600 | 170 | 35 | 35 | 35 | – | |
BTA16-600CW3G | TO-220AB Isolated | 800 | ||||||
BTB16-600CW3G | TO-220AB | 600 | ||||||
BTB16-800CW3G | TO-220AB | 800 | ||||||
BTA16-600BW3G | TO-220AB Isolated | 600 | 50 | 50 | 50 | – | ||
BTA16-800BW3G | TO-220AB Isolated | 800 | ||||||
BTB16-600BW3G | TO-220AB | 600 | ||||||
BTB16-800BW3G | TO-220AB | 800 | ||||||
*Isolated – изолированный корпус ТО-220 с внутренней изоляцией кристалла. | ||||||||