Рис.2. Схема тиристорное реле напряжения
При испытание данное бесконтактное реле напряжения использованы в
качестве тиристоров
T
2
,
T
6
,
T
7
соответственно тиристоры типа КУ202Е,
КУ202И, КУ201Г, в качестве диодов – Д226Б, в качестве активных
сопротивлении
R
3
,
R
4
,
R
9
,
R
11
соответственно 5,6 кОм, 150 Ом, 390 Ом, 2,4
кОм, в качестве емкости
C
5
конденсатор с емкостью 200 мкФ, в качестве
трансформатора использован однофазный трансформатор 220/20 Вольт.
Экспериментальные исследования показали, что нагрузка
R
3
включалась в
сеть при напряжении 175 В.
Таким образом приведенная схема бесконтактного реле напряжения
позволяет получить на нагрузке напряжение с синусоидальной формой и
достичь коэффициента возврата реле близкой к единице.
R
3
T
2
R
1
1
D
10
T
7
D
10
220 В
20 В
R
9
T
6
R
4
C
5
Fotoenergetikada nanostrukturali yarimo‘tkazgich materiallar
II xalqaro ilmiy anjumani
19-20 noyabr 2021 yil
377
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕМНИЯ КАК
СЕНСОРОВ ТЕМПЕРАТУРЫ
Валиев С.А., Аюпов К.С.
1
Ташкентский государственный технический университет
им. И. Каримова, 100095, Ташкент, Узбекистан.
e-mail:
ksayupov@gmail.com
Аннотация
В
работе
отражена
возможность
использования
сильнокомпенсированного
кремния,
который
является
уникальным
материалом для создания чувствительных сенсоров, терморезисторов и
термодатчиков, изготовленных на основе различных примесных атомов,
представляющих большой практический интерес, так как такие материалы
имеют большие перспективы использования в измерительной технике.
Проблема измерения температуры с каждым годом становится
особенно актуальной как в промышленном производстве, сельском
хозяйстве, хранении и переработке сельскохозяйственной продукции, так и в
медицине. Исходя из области применения датчика в указанных выше сферах
определяется прежде всего эффективностью, удобством использования и
себестоимостью быстродействий и точность измерения. В этом плане,
термодатчики на основе полупроводниковых материалах и структурах можно
получит очень высокие результаты [1-5]. Главное преимущество таких
термодатчиков является долговечность со стабильными их параметрами,
удобств эксплуатации и малой энергии потреблении.
При промышленном применении термодатчиков, определяющим
фактором является погрешность, которая при регулировании процессов
должна не превышать от 0,2 до 0,8 процентов, в целях контроля
технологического процесса от 0,5 до трех процентов.
В отличие от металлических и пленочных терморезисторов
(термодатчиков)
полупроводниковые
термодатчики
обладают
ряд
существенных преимуществ это прежде всего удобство эксплуатации с
наименьшим потреблением энергии использование их в различных
электронных системах, высокой чувствительности и больше срок службы.
Однако в современных электронных аппаратурах используемых, в которых
используется в медицине, робототехнике, информационной технологических
системах,
требуется
не
только
с
высокой
чувствительностью
быстродействием, но а также стабильностью их параметров в различных
экстремальных условиях (радиации, газовой среды, а также при наличии
вибрации). В этом плане существующих термодатчиков на основе
полупроводниковых структур, не всегда отвечают выше изложенным
требованиям. В этом плане сильнокомпенсированный кремний, удельное
Do'stlaringiz bilan baham: |