تاريخ الفيزياء
علماء الفيزياء
الفيزياء الكلاسيكية
الميكانيك
الديناميكا الحرارية
الكهربائية والمغناطيسية
الكهربائية
المغناطيسية
الكهرومغناطيسية
علم البصريات
تاريخ علم البصريات
الضوء
مواضيع عامة في علم البصريات
الصوت
الفيزياء الحديثة
النظرية النسبية
النظرية النسبية الخاصة
النظرية النسبية العامة
مواضيع عامة في النظرية النسبية
ميكانيكا الكم
الفيزياء الذرية
الفيزياء الجزيئية
الفيزياء النووية
مواضيع عامة في الفيزياء النووية
النشاط الاشعاعي
فيزياء الحالة الصلبة
الموصلات
أشباه الموصلات
العوازل
مواضيع عامة في الفيزياء الصلبة
فيزياء الجوامد
الليزر
أنواع الليزر
بعض تطبيقات الليزر
مواضيع عامة في الليزر
علم الفلك
تاريخ وعلماء علم الفلك
الثقوب السوداء
المجموعة الشمسية
الشمس
كوكب عطارد
كوكب الزهرة
كوكب الأرض
كوكب المريخ
كوكب المشتري
كوكب زحل
كوكب أورانوس
كوكب نبتون
كوكب بلوتو
القمر
كواكب ومواضيع اخرى
مواضيع عامة في علم الفلك
النجوم
البلازما
الألكترونيات
خواص المادة
الطاقة البديلة
الطاقة الشمسية
مواضيع عامة في الطاقة البديلة
المد والجزر
فيزياء الجسيمات
الفيزياء والعلوم الأخرى
الفيزياء الكيميائية
الفيزياء الرياضية
الفيزياء الحيوية
الفيزياء العامة
مواضيع عامة في الفيزياء
تجارب فيزيائية
مصطلحات وتعاريف فيزيائية
وحدات القياس الفيزيائية
طرائف الفيزياء
مواضيع اخرى
تطبيقات الثايرستور (المقومات المحكومة): مقوم موجة كاملة محكومة
المؤلف:
جهاد دريد / عثمان إرفاعية / باسل عبد الحق / يوسف شقير / إبراهيم محمود
المصدر:
الالكترونيات الصناعية
الجزء والصفحة:
ص20–23
2023-08-13
1611
يتم تقويم موجة كاملة باستخدام عدة طرق مثل تقويم موجة كاملة باستخدام ثايرستورين مع محول ذي نقطة وسط، أو باستخدام قنطرة جسرية، وفيما يلي توضيح لطريقة عمل كل منهما.
يبين الشكل (29) مقوم قنطرة جسري يستخدم أربعة ثايرستورات، ويشبه هذا المقوم الجسري الذي يستخدم أربع ثنائيات.
شكل (29)
في النصف الموجب لموجة المصدر يتم قدح الثايرستورينTh2 ، Th3معاً بواسطة دارة القدح (غير موضحة في الشكل) بزاوية قدح (0 < α < 180) (فيمر تيار الحمل من خلال الثايرستور Th2 إلى الحمل مكملاً مساره من خلال الثايرستور Th3. في حين يكون كل من الثايرستورينThe4 ، Th1 في حالة انحياز عكسي وعند تبديل موجة المصدر إلى النصف السالب يتم إطفاء الثايرستورينTh3 ، Th2 تلقائياً إذا كان الحمل أومياً، أما إذا كان الحمل حثياً فإن التيار يستمر بالسريان حتى يتناقص التيار عن قيمة تيار الاستمرار بالتوصيل أي بزاوية إطفاء مقدارها β، فإذا كانت زاوية الإطفاء أقل من زاوية القدح، فعندئذ يحدث انقطاع في التيار لفترة ريثما يتم قدح المجموعة الثانية Th3، Th2 وعليه يكون التيار نبضياً، أما إذا كانت زاوية الإطفاء أكبر من زاوية القدح فإنه حال قدح الثايرستورينTh3 ، Th2 سيتوقف الثايرستورينTh3 ، Th2 عن التوصيل، وبالتالي لن يحدث انقطاع للتيار ويكون التيار مستمرا، وفي النصف السالب يتم قدح الثايرستورينTh4 ، Th1 معاً بزاوية قدح 180+ α حيث يمر التيار من خلال الثايرستور Th4 مروراً بالحمل مكملاً مساره في الثايرستور Th1 وتعطى القيمة المتوسطة للجهد بالعلاقة التالية:
حيث إن:
Vmax = القيمة العظمى لمصدر الجهد المتناوب.
α = قيمة زاوية القدح للثايرستور.
β = قيمة زاوية الإطفاء للثايرستور ، 0 = β للحمل الأومي.
احسب الجهد المتوسط لمقوم الموجة في الشكل (29) إذا كانت القيمة الفعالة لجهد المصدر 220 فولت في الحالات التالية:
1- إذا كانت زاوية القدح 30º = α والحمل أومياً.
2- إذا كانت زاوية القدح 45º=α والحمل حثياً وزاوية الإطفاء 15º=β
الحل:
يبين الشكل (30) دارة مقوم تستخدم محولاً مع نقطة وسط، حيث يستخدم هذا المقوم ثايرستورين هماTh2 ، Th1.
شكل (30)
في النصف الموجب لموجة المصدر يتم قدح الثايرستور Th1 بزاوية قدح α، حيث يمر التيار منه إلى دارة الحمل بالاتجاه من A إلى B مكملاً مساره إلى نقطة الوسط في المحول، أما في النصف السالب فيتم قدح الثايرستور Th2 بزاوية قدح 180 + α حيث يمر التيار من خلاله إلى الحمل بنفس الاتجاه من A إلى B.
يبين الشكل (31) دارة مقوم موجة كاملة نصف محكوم، في النصف الموجب لموجة المصدر وعند قدح الثايرستور بزاوية قدح α يتحول الثايرستور Th1 إلى حالة الوصل ليمر التيار إلى الحمل مكملاً مساره خلال الثنائي D2 حتى نهاية النصف الموجب، وتكون قيمة التيار والجهد على الحمل نفس قيمة تيار المصدر وجهده، ولو فرضنا أن الحمل حثياً سيستمر التيار بالسريان ولكن بمسار بديل من خلال الثايرستور Th1 فالحمل ويكمل دورته من خلال الثنائي لأن الثنائي أصبح منحازاً عكسياً ويستمر التيار في هذا المسار إلى أن يتم قدح الثايرستور Th2 بزاوية قدح 180+ α في النصف السالب ويكمل التيار دورته من خلال المسار Th2 والحمل ثم الثنائي D1 وتكون قيمة تيار الحمل وجهده نفس قيمة جهد المصدر وتياره ولكن بإشارة معاكسة.
شكل (3)
ونوجز ذلك بما يلي:
ويبين الشكل (32) شكل جهد الخرج في كل مرحلة من المراحل السابقة.
شكل (32)
وهناك أشكال أخرى للمقوم نصف المحكوم، ويوضح الشكل (33) إحدى هذه الدارات
شكل (33)