РЕГУЛИРУЕМЫЙ АНАЛОГ ДИНИСТОРА
Серийно выпускаемые
динисторы по электрическим параметрам не всегда отвечают творческим интересам
радиолюбителей-конструкторов Нет, например, динисторов с напряжением включения
5...10 и 200...400 В. Все дииисторы имеют значительный разброс значения этого
классификационного параметра, который к тому же зависит еще от температуры
окружающей среды Кроме того. они рассчитаны на сравнительно малый
коммутируемый ток (менее 0.2 А), а значит, небольшую коммутируемую мощность.
Исключено плавное регулирование напряжения включения, что ограничивает
область применения динисторов. Все это заставляет радиолюбителей прибегать к
созданию аналогов динисторов с желаемыми параметрами.
Поиском такого
аналога дииистора длительное время занимался и я. Исходным был вариант аналога,
составленный из стабилитрона Д814Д и тринистора КУ202Н (рис I).
Пока напряжение на аналоге меньше напряжения стабилизации стабилитрона, аналог закрыт и
ток через него не течет. При достижении напряжения стабилизации стабилитрона он
открывается сам, от крывает триннстор и аналог в целом. В результате в цепи, в
которую аналог включен, появляется ток. Значение этого тока определяется
свойствами тринистора н сопротивлением нaгрузки. Используя тринисторы серии КУ202 с буквенными индексами Б, В, Н и один и тот же стабилитрон Д814Д, произведено 32
измерения тока и напряжения включения аналога дииистора. Анализ показывает.
что среднее значение тока включения аналога равно примерно 7 мА. а напряжения
включения — 14,5±1 В. Разброс напряжении включения объясняется неодинаковостью
сопротивления управляющих р-н переходов используемых трннисторов.
Напряжение
включения Uвкл, такого аналога можно рассчитать по упрощенной
формуле: Uвкл=Uст+Uyэ где Uст — напряжение
стабилизации стабилитрона, Uуэ — падение наприжения на управляющем переходе
тринистора.
При изменении
температуры тринистора падение напряжения на его управляющем переходе тоже
изменяется, но незначительно. Это приводит к некоторому изменению напряжения включения
аналога. Например, для тринистора КУ202Н при изменении температуры его корпуса
от 0 до 50 °С напряжение включения изменялось в пределах 0.3...0,4 % по
отношению к значению этого параметра при темперагуре 25 С.
Далее был
исследован регулируемый аналог дииистора с переменным резистором R1 в цепи управляющего электрода тринистора (рис. 2).
Семейство вольт - амперных характеристик такого варианта аналога показано на рис.
3, их пусковой участок — на рис 4. а зависимость напряжения включения от сопротивления
резистора — на рис 5. Как показал анализ напряжение включения такого аналога
прямо пропорционально сопротивлению резистора. Это напряжение можно рассчитать
по формуле Uвкл.р=Uст+Uуэ+Iвкл.уэ*R1 где Uвкл р — напряжение включения ре -гулируемого аналога, Iвкл у э
— ток включения регулируемого аналога дииистора по управляющему электроду.
Такой аналог
свободен практически от всех недостатков динисторов, кроме температурной
нестабильности Как известно, при повышении температуры тринистора его ток
включения уменьшается. В регулируемом аналоге это приводит к уменьшению
напряжения включения и тем значительнее, чем больше сопротивление резистора. Поэтому
стремиться к большому повышению напряжения включения переменным резистором не
cneдуeт, чтобы не ухудшать
температурную стабильность работы аналога.
Как показали
эксперименты, эта нестабильность небольшая. Так, для аналога с тринистором
КУ202Н при изменении температуры его корпуса в пределах 10...30 °С напряжение включения изменялось, с резистором I кОм — на ±1.8 %.
при 2 кОм — на ±2,6 %, при 3 кОм — на ±3 %, при 4 кОм — на ±3,8 % . Увеличение
сопротивления на I кОм приводило к повышению напряжения порога включения
регулируемого аналога в среднем на 20% по сравнению с напряжением включения исходного
аналога динистора. Следовательно, средняя точность напряжения включения
регулируемого аналога лучше 5 %.
Температурная
нестабильность аналога с триннстором КУ101Г меньше, что объясняется
относительно малым током включения (0,8...1,5 мА). Например. при таком же
изменении температуры и резисторе сопротивлением 10, 20, 30 и 40 кОм
температурная нестабильность была соответственно +-0.6%, +-07.%, +-0.8%,+-1%. Увеличение
сопротивления резистора на каждые 10 кОм повышало уровень напряжения
включения аналога на 24 % по сравнению с напряжением аналога без резистора. Таким образом, аналог с тринистором КУ101Г обладает высокой точностью напряжения
включения — его температурная нестабильность менее I %, а с тринистором
КУ202Н — несколько худшей точностью напряжения включений (в этом случае
сопротивление резистора RI должно быть 4,7
кОм).
При обеспечении
теплового контакта между тринистором и стабилитроном температурная
нестабильность аналога может быть еще меньшей, поскольку у стабилитронов с
напряжением стабилизации больше 8 В температурный коэффициент напряжения
стабилизации положителен, а температурный коэффициент напряжения открывания
тринисторов отрицателен.
Повысить
термосгабильность регулируемого аналога дииистора с мощным тринистором можно
включением переменного резистора в анодную цепь маломощного тринистора (рис.
б).
Резистор R1 ограничивает ток управляющего электрода тринистора VSI и повышает
напряжение включения его на 12%. А переменный резистор R2 позволяет регулировать напряжение включения трниистора VS2.
Улучшение
температурной стабильности такого варианта аналога обьясняется тем, что с
увеличением сопротивления резистора R2 уменьшается
ток включения аналога но управляющему электроду и увеличивается ток включения
ею по аноду. А так как с изменением температуры в этом случае ток управляющего
электрода уменьшается меньше и что суммарный ток включения аналога увеличивается, то для эквивалентного повышения напряжения включения аналога нужно меньшее сопротивление
резистора R2 - это и создает
благоприятные условия для повышения температурной стабильности аналога.
Чтобы реализовать
термостабильность такого аналога, ток открывания тринистора VS2 должен быть 2...3 мА — больше тока открывания
тринистора VS1, чтобы его температурные
изменения не влияли на работу аналога. Эксперимент показал, что напряжение
включения термостабильного аналога при изменении температуры его элементов от
20 до 70 °С практически не изменилось.
Недостаток такого
варианта аналога динистора — сравнительно узкие пределы регулировки напряжения
включения переменным резистором R2. Они
тем уже, чем больше ток включения тринистора VS2. Поэтому, чтобы не ухудшать термостабильность аналога, надо
использовать в нем тринисторы с возможно меньшим током включения. Диапазон
регулировки напряжения включения аналога можно расширить путем применения
стабилитронов с различным напряжением стабилизации.
Регулируемые
аналоги динистора найдут применение в автоматике и телемеханике, релаксационных генераторах, электронных регуляторах, пороговых и многих других
радиотехнических устройствах
М
МАРЬЯШ пос. Коропец Тернопольской обл.