АлтГТУ
Рассказываем о студенческой жизни, науке и мире высшего образования
Канал · 478
2 минуты
АлтГТУ
Турнир специальностей прошел в АлтГТУ
1 год назад
1 минута
АлтГТУ
В АлтГТУ готовят уникальных специалистов для работы с искусственным интеллектом
1 год назад
1 минута
АлтГТУ
Ректор и студенты АлтГТУ приняли участие в презентации образовательного кластера «Машиностроение»
1 год назад
7825 читали · 2 года назад
Несколько эквивалентных схем замены оптотиристора ТО125 Ещё в прошлом довольно распространённым прибором стали оптотиристоры ТО125. Однако, несмотря на все их достоинства, они имеют и два существенных недостатка. Это ненадёжность и нестабильность параметров встроенного в них светодиода. Возможно, его параметры плавают, потому что этот инфракрасный излучатель перегревается и/или теряет эмиссию вследствие большого протекающего через него тока. Вторым недостатком является цена. Все это побуждает разработать простую схему их эквивалентного замещения. Первый и более простой вариант такой схемы изображён на рис. 1. В качестве оптрона использован АОУ115. Именно «тиристорность» этого оптрона определяет предельную простоту схемы. Все элементы (кроме тиристора) всегда холодные. Тиристор VS1 управляется короткими, но мощными импульсами тока. Это позволяет избежать греющихся элементов. Конденсатор С1 медленно, но постоянно заряжается через резистор большого сопротивления R1 и диод VD1. Диод обеспечивает соответствующую полярность напряжения на накопительном конденсаторе С1. Стабилитрон VD2 ограничивает уровень напряжения заряда на этом конденсаторе. Это сделано для того, чтобы ограничить максимальный пиковый ток в нагрузке. Такую же функцию выполняет и резистор R2. Резистор R3 является опорным для управляющего электрода тиристора VS1. Настройка. Если все элементы исправны и соответствуют схеме, то система начинает работать сразу после включения. Данные номиналы элементов рассчитаны на коммутируемое напряжение 230 В. В других случаях надо подбирать сопротивление резистора R1. От R2 зависит, прежде всего, ток управляющего электрода и, менее, - ширина импульса управления. За ширину этого импульса отвечает С1, поэтому эти элементы подбирают в зависимости от типа тиристора. Детали. Стабилитрон выбирают на напряжение в пределах до 10 В, накопительный конденсатор - на напряжение немного выше напряжения стабилизации стабилитрона. Ёмкость конденсатора может достигать 1 мкФ, в зависимости от параметров импульса. АОУ115 практически схоже по предельным параметрам с АОУ103 вплоть до буквенных индексов. Правда, в АОУ115 есть вывод управляющего электрода от тиристора. Внешний вид и цоколевка АОУ115 показаны на рис. 2. Малое количество элементов позволяет смонтировать схему даже на электродах тиристора. На рис. 3 изображён ещё один вариант подобной схемы. Единственное функциональное отличие от предыдущего варианта заключается в использовании вместо АОУ115 другого, более распространённого оптрона АОТ110 и усилителя его сигнала на VT1. Как показали эксперименты, А0Т110 не выдерживает долго такой же режим работы, как АОУ115, хотя паспортный максимальный импульсный ток у них одинаков. Могу допустить, что у меня были некачественные экземпляры АОТ110. Если есть желание, поэкспериментируйте сами. Цоколевка АОТ110 показана на рис. 4. Все остальное точно так же, как и в предыдущем варианте.
2 года назад
В СКБ АлтГТУ ведут работу по улучшению машины для приствольной обработки почвы
В 2019 году Студенческое конструкторское бюро (СКБ) получило заказ от садоводства им. М.А. Лисавенко на конструирование машины для приствольной обработки почвы. Существующие аналоги имели недостатки, поэтому конструкторы занимались разработкой собственной машины. Уже осенью 2020 года машина для приствольной обработки почвы успешно прошла первые испытания. На этом её история могла бы закончиться, но конструкторы из СКБ не привыкли останавливаться на достигнутом. Ввиду повсеместного внедрения автоматизации...