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Wechselstrommotor mit Triac schalten
Karl B. schrieb im Beitrag #5182048: > der MOC3041 ist ein Nullspannungsschalter. > Der Motor bekommt nur einzelne Halbwellen. Das ist falsch. Manfred schrieb im Beitrag #5182302: > und gib Deinem MOC mehr Strom MOC3041-15mA, MOC3042-10mA, MOC3043-5mA Ift max.
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Thermostat frage
+MOC , 16x2 LCD, ATmega8L und [[Thermoelement]]. Du könntest ein LCD + Tasten auch an eine Arduino-Platine löten und auf einer separaten Platine den Triac + MOC unter bringen. Arduino mini mit USB:
BTB-16-800BW/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=111173&artnr=BTB+16%2F800BW&SEARCH=triac+BTB16 MOC3083 (mit Zero Crossing): 0,69 € http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=42057;SEARCH=MOC%203083) Zusätzlich brauchst du entsprechende Widerstände um den Triac an den MOC anzubinden. (
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Review Triac-Schaltung
Transil leitet schon ab 450V gut genug, die 648V sind bei 1A. Einfach mal ins Datenblatt gucken: Ein MOC3052 will mindestens 10mA um sicher durchzuschalten. 5V-1.2V/1k sind 3.8mA. Ein MOC3052 hält nur 1A aus. Wenn er bei 325V zündet (random phase) fliessen über 100Ohm aber 3.25A. Könnte die Last einen
eine Heizung macht keinen Sinn, da kommt ein Opto-Triac mit Nullspannungsschalter rein. Ich setze den MOC3083 ein, der vom Preis her keinen oder kaum einen Unterschied zu den anderen Typen macht. https://www.mikrocontroller.net/topic/524056?goto=6806625#6806625
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Merkwürdiges Verhalten MOC3063
der OptoTRIAC, und den kann man an eine slew rate begrenzende RC Kombi hängen, siehe Datenblatt des MOC307x. Figure 9. Triac Driver Circuit for Extremely Noisy Environments
Ausgangsseite am Triac ist sie so, wie man es in fast allen Datenblättern findet. So läuft das hier mit einem MOC3083 und BTA24. Da ich eine teilweise induktive Last habe, sind noch 0,22µ - 39 Ohm parallel zum Triac. Was die Ansteuerung vom MOC angeht, na ja: 1k am BC817 nach GND macht keinen Sinn. 270 Ohm
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DC HV Spannung mit Optokoppler schalten
...teilweise sind die Typen teuer (5€) Die Frage ist, ob es mit einem MOC3023 zu machen wäre. Gruß H
nur 70V) MOC3023 (Triac DC möglich, abschalten?) TLP168J COSMO3083 MOC3041 (zu wenig) MOC3020 (zu wenig) AQV257A Es geht um 30Stück, wenn ich also 5€/Stück zahle, wären das 150€. Mehr als 50Cent sollte
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billige Master/Slave Steckdose eigenbau
B. schrieb im Beitrag #5110207: > Der bringt dann 100uA bis 60mA. Die 100uA reichen nicht für den MOC3041,.. Zu _wenig_ LED-Strom ist ein guter Weg, diese Opto-Triacs zu zerstören. > (ausserdem ist er für unser 230V Stromnetz eh unterdimensioniert, > .. man braucht einen MOC3062) Lieber die 3 am Ende, MOC3063 kommen mit weniger LED-Strom klar. Die Preisdifferenz ist gering, ich verbastele MOC3083 (800V).
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DIY Nulldurchgangsschalter
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=MOC3063M moc3063 macht das.
430592#5066423 batman schrieb im Beitrag #5499534: > Noch irgendwelche Tipps? Datenblatt vom MOC3063 oder 3083 nehmen, Beispielschaltung nachbauen und Mund halten. Jede andere Lösung mit diskreten Bauelementen kann nur aufwendiger werden.
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2-Punkt- oder PID-Regler
ergibt (50/256), also etwa 5 Sekunden. Es handelt sich hier um einen Tiny, an dessen OC Ausgang ein MOC3083 und ein entspechender 800V Triac hängt. Der genaue Nulldurchgang wird hierbei durch den MOC3083 automatisch erledigt. Das schöne an dieser Lösung ist die nahezu völlige Störfreiheit auf dem Netz
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Hochleistungs Dimmer (Phasenanschnitt)
setze ich den MOC3083 ein, gibt der Chinese 10 Stück um 3,50€ her.
Bauteile (wie MOC306x) überleben
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Sicherungswiderstände Triac-Modul
| 0.1uF/X2 Last ^ +-----+ | | | | | | 180R = MOC3081 +--330R--+--------+-----+-----+--5x20Sich--+ 330R = MOC3082 8A flink 680R = MOC3083 bei 5V [/pre]
Vielen Dank für die Hinweise. Der MOC mit 600V ist natürlich Blödsinn wenn es quasi den gleichen für 800V gibt. Und auch alles zum VDR ist korrekt. Vor 4 Tagen hatte ich noch keine Ahnung von Triacs. Nach nun intensivem Studium diverser
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Leistungsregelung mit AVR - Frage zu Thyristoren/Triacs
Update, hab nen schaltplan zusammengebastelt! Als Optokoppler werd ich 3 MOC3063 verwenden, die können 600V Spannung ab und dürften damit auch für 400VAC geeignet sein (sind 565V peak wenn ich richtig gerechnet hab :) Zudem bringt er bis zu 1A Zündstrom bei 25°C, das wird wohl
Zeit bei +6 / -10%, Sollen aber nächstes Jahr auf +-10% steigen. Das sind dann 622V, also doch den MOC3083, der kann 800V ab, danke für den Tipp!! Allerdings werde ich für einen ersten Versuch trotzdem den 600V-Typ verwenden weil ich gestern noch drei in meinen Vorratskisten gefunden hab (stammen aus
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Ansteuerschaltung Thyristor und Triac
mehrere Ausgangspins parallel schaltest, ist dann doch deine Entscheidung. Nutzt du Optokoppler wie MOC30xx, dann steht im Datenblatt die Ansteuerschaltung passend zur Netzspannung.
schwer, diese Quadranten zu begreifen - und vermutlich nicht nur mir. > Nutzt du Optokoppler wie MOC30xx, dann steht im Datenblatt die > Ansteuerschaltung passend zur Netzspannung. Das hat sich hier bewährt, MOC3083 kosten wenig und erledigen die Ansteuerung als Nullspannungsschalter klaglos.
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Heizleistung halbieren
momentan das Geld dazu. @ Paul Ich würde an deiner Stelle eine Temperaturregelung aufbauen mit einem MOC3083 + Triac (z.B.: BTB16-600)
Timm Thaler schrieb im Beitrag #3555593: > Jetzt musst Du mir nur noch erklären, Wenn ich meinen MOC3083 + Triac nutze kann ich das auch mit einem normalen 555 machen da er schon eine Nulldurchgangserkennung mit drin hat und ich weiß nicht was für eine Solid-State-Relais er dort verwendet hat. Ich
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Zero Cross Erkennung mit Mikrocontroller geht das so?
Ohren fliegen. (EM513 ist das Mindeste.) Warum das Rad neu erfinden? https://www.ebay.de/itm/2-x-MOC3083-S21ME8-Optotriac-800v-Nullspannungsschalter-/153459059282 ciao gustav
Leitrichtung vor der Basis. Die Nullspannungsansteuerug kommt hier übrigens höchstens von einem geeigneten MOC (dessen Typennummer fehlt). Die Schaltung ist bloss eine PWM.
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Phasenanschnitt Dimmer mit AVR will nicht :- (
Frequenz = 100 Hz = 10ms Periodendauer Auflösung 128- Schritte(7-Bit), Tpwm= 78, 125µS Optotriac MOC 3083 Triac BT139 Mein Problem ist nur, dass die Lampe bei einem Wert von ungefähr 6*Tpwm anfängt zu Flackern, und bei 10*Tpwm bereits mit voller Helligkeit leuchtet. Mit Dimmer ist da nicht’
probiers mal mit dem MOC3022 ;)
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Leitungsschutzschalter kommt beim Abschalten
Ich habe einen Testaufbau gemacht, Triac plus Optotriac, Schaltung aus dem Datenblatt des MOC3083 abgemalt. Triac ist ein ST BTA08-700TW, einer mit nur 5 mA Gatestrom und auch relativ geringem Haltestrom. Stelltrafo + Glühlampe = alles gut. Später soll eine Last um 1000 VA geschaltet werden
beim BTA08-700TW liegen. Als Snubber habe ich 0,22µF + 39 Ohm dran. Angesteuert wird der über einem MOC3083, Widerstandswerte aus dessen Applikation übernommen. Tests im Aufbau mit den zwei Trenntrafos, einem 2200W-Wasserkocher und der Mikrowelle in der Küche wurden klaglos überstanden. Wie erwartet
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TRIAC
Nullspannungsschalter) Bezeichnung Spannungsfestigkeit max. Verwendbarkeit erforderlicher LED Triggerstrom MOC3009 3010, 3012, 3012 250 V Nur für 120 V~ geeignet! 30, 15, 10, 5 mA MOC3020 3021, 3022, 3023 400 V Für 230 V~ und ohmsche Last 30, 15, 10, 5 mA MOC3051, 3052 600 V Allgemein für 230V~ 15, 10 mA MOC3071
Nullspannungsschalter) Bezeichnung Spannungsfestigkeit max. Verwendbarkeit erforderlicher LED Triggerstrom MOC3041, 3042, 3043 400 V knapp geeignet für 230V~ 15, 10, 5 mA MOC3061, 3062, 3063 600 V gut geeignet für 230V~ 15, 10, 5 mA MOC3081, 3082, 3083 800 V gut geeignet für 400V~ 15, 10, 5 mA Beispiel Vollwellensteuerung
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Snubberless Triac - wirklich kein Snubber?
, wenn ich unvorhersehbare oder induktive Lasten schalten möchte, meistens in Verbindung mit einem MOC3063 oder MOC3083.
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Im Nulldurchgang einschalten.
Ringkerntrafo mit dem ich gerade experimentiere weiß das wohl > nicht. Ich habe eine Schaltstufe mit MOC3083 und BTA24 gebaut, also Nullspannungsschalter. Zum Test hatte ich einen Stelltrafo Grundig RT5A (800VA Ringkern) dran, der einen B16-LS zuverlässig auslösen lässt, was aber nicht meine Anwendung
passiert genau nichts, das Ding schaltet einfach ein. Wo keine Spannung ist, kann kein Strom fließen. Der MOC schaltet bei 5..10 Volt durch, ab da steigt die Spannung per Sinusfunktion an. Was bei der nächsten Halbwelle passiert, kann ich raten oder man müsste messen, mit dem verzögerten Strom könnte der Triac
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Leistungsregler 230 V ~ 0 - 100% ~ präzise einstellbar bei 0 - 10% ~ für rein ohmsche Last gesucht !
einem programmierbaren Zähler machen, der die 100Hz zählt und der dann mit einem ZC Optotriac wie dem MOC 3083 einen Triac für die gewünschte Anzahl Halbwellen durchschaltet. Das ist aber nicht mit Poti steuerbar, sondern digital. Aber das wäre nur die Steuerung. Viele von uns würden deswegen diesen
OpAmps und steuerbarem Monoflop bleiben, der für eine gewisse Zeit den Triac durchschaltet, wieder mit MOC3083, um keine Probleme mit Phasenanschnitt zu bekommen, denn der ist für solche Leistungen nicht erlaubt.
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Leistung einer Sinuswelle bei 50 Hz
genau, also definiert man eine Spannung, ab der er spätestens sperrt. Klemme den Ausgang eines MOC30xx mit einer kleinen Glühlampe als Last ans Labornetzteil. Dann stellst Du 3 Volt ein, schickst Strom durch die LED und der MOC wird zünden. Da er an DC nicht wieder aus geht, danach den Stromweg
das gleiche Spiel mit höherer Spannung, irgendwann lässt sich der Opto-Triac nicht mehr zünden. Beim MOC3083 typisch 5 Volt, je nach Exemplarstreueung darf der aber bis zu 20 Volt noch zünden. Wenn das Siemens-Ding 12V nennt, sollte es sich bei 13 Volt nicht mehr einschalten lassen.
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Schutzschaltung richtig ?
plötzliche keine Relais mehr gäbe - die blauen Texte sind deine Version. Ich habe hier Helmut S. Modell des MOC genommen, da seine bipolare Ausgangsstufe weniger Artefakte bei dU/dt liefert als mein Behavioral-Modell mit Schaltern. Nicht berücksichtigt sind ein Netzfilter und Sicherungen (zu lezteren fällt
eine längere Zeit bedeuten. Das halten die Triacs auf keinen Fall aus. PR32MA11NTZ:1,2A für 50ms, MOC3083M:1A für 100µs@60Hz
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Grudlagen Triac ?
http://www.fairchildsemi.com/pf/MO/MOC3083-M.html
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Tasmota mit Nulldurchgangserkennung
Halbleiterschalter mit Zero-Crossing-Detection statt Relais wäre eine > Möglichkeit. Triac über MOC3083 (oder ähnlich) angesteuert, schaltet kurz nach Null. Da ergibt sich dann eventuell ein anderes Problem, Triac und krumme Stromflußwinkel eines Schaltnetzteils sind keine Freunde. Nico W. schrieb
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Scheitelpunktschalter als Einschaltstrombegrenzung für Trafo
maximalem Aufwand lösen, wäre die passende Überschrift. Ein Opto-Triac mit Nullspannungsschalter wie MOC3083 kostet ein paar cent und das Thema ist erledigt. Roland E. schrieb im Beitrag #5954551: > Macht aber in der praktischen Anwendung keinen Unterschied. Zumindest > wenn der Trafo länger als 200ms
Aufwand lösen, wäre die passende > Überschrift. > > Ein Opto-Triac mit Nullspannungsschalter wie MOC3083 kostet ein paar > cent und das Thema ist erledigt. > > Roland E. schrieb im Beitrag #5954551: >> Macht aber in der praktischen Anwendung keinen Unterschied. Zumindest >> wenn der Trafo länger
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SSR AQ-H 3213 Schlatbeispiel gesucht
Ich würde eher zu einer diskreten Lösung bestehend aus Zero-Cross Optokoppler (z.B. MOC3083) und zusätlichem Triac (z.B. ACST610). Selbst kleine LED Leuchten für Netzbetrieb, haben doch erhebliche Spitzen-Einschaltströme. Werden zwar durch Einschalten im Nulldurchgang deutlich vermindert
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Solid State Relais explodiert
Wobei das Datenblatt von 600VAC redet, wofür es aber keine 850V OptoTRIACs gibt, der maximale ist MOC3083 für 800V, die meinen wohl 600VDC für OptoTRIAC und TRIAC. Der Aufbau mit nur 1 TO220 TRIAC ist für 25A aber klar unterdimensioniert, seriöse Hersteller verwenden 2 Thyristoen antiparallel und
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Steckernetzteil laufend defekt
Spannung am Kondensator zu stark erhöht (über 350 oder 380V) kannst du den vorgeschalteten Triac (+MOC3083) oder MosFET abschalten, so kann sich der Kondensator wieder entleeren. Dazu brauchst du keinen Controller, da reicht ein OpAmp mit kleiner Hysterese aus.
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Wellenpaketsteuerung - Wie Nulldurchgang erfassen?
, ob mein Heizkörper nun 297, 298 oder 302 Halbwellen bekommt. Der µC steuert ein Opto-Triac (z.B. MOC3083) an und dessen integrierter Nullspannungsschalter macht das. Anton schrieb im Beitrag #7194277: > aber soweit ich weiß nicht mit dem Ausschalten SSR mit Triac schalten ab, wenn der Strom
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Mikrocontroller mit Nulldurchgangserkennung und TRIAC direkt
Probleme mit Nulldurchgang und Potenzialtrennung: http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=MOC3083M
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UAA1004 defekt?
sinnvolles Datenblatt für UAA1004 gefunden. Erst danach könnte man überlegen, ob eine Kombination MOC3083 (Opto-Triac mit Nulldurchgangserkennung) mit einem passenden Triac dieselbe Aufgabe erfüllen kann.
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Mikrowelle elekteonischen Timer ergänzen
Periodendauer. Ich habe schon sowas ähnliches aufgebaut, die Leistung wird per Nullspannungs-Opto-Triac (MOC3083) plus Leistungstriac (BTA24) gesteuert. https://www.mikrocontroller.net/topic/524056?goto=6806625#6806625 Macht man das per Relais, kann eine Einschaltstrombegrenzung Sinn machen. Eine hier
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[V] Bauteile verschiedenster Art
ist geöffnet, ca. 220g, 5€ 4: Stereo Klinkenbuchse SMT, ca. 69g, 5€ 5: LM1086, SMT, 9Stk, 5€ 6: MOC3083 Optokoppler, ca. 25Stk, 5€ 7: Microtaster, Omron Basic Switch D2A-1110, ca.64g, 4€ 8: Elko 22uF/160V, 100Stk, 10€ 9: Quarz 14,7456MHz SMT, ca. 49g, 7€ 10: Quarz 24,576MHz THT, ca. 50g, 7€ 11
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Ganzwellensteuerung mit Arduino
Trafo von 2kVA? In den Weg fallen Dir vor allem die Bedenkenträger. Ein im Nulldurchgang macht der MOC3083 und Abschalten erledigt der Triac, wenn kein Strom da ist.
Gesamtintervallzur Flickervermeidung. Siehe: https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25 ab MOC3082. Leon M. schrieb im Beitrag #6813100: > Die Last ist ein Heizband Dann soll das wohl eine Temperaturregelung werden.
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Schwingungspaketsteuerung bei elektronischem Durchlauferhitzer legal?
Anschlussleistung. Der Blankdraht-Erhitzer (23,88 Ohm) wird mittels zwei Triacs geschaltet, welche jeweils per MOC3083 angesteuert werden: Optotriac mit Nulldurchgangserkennung. Das heißt: Dieser Durchlauferhitzer macht Wellenpaketsteuerung. Ist ja eigentlich klar, irgendwas muss er ja schließlich machen :
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Realisierung mit einem Mikrocontroller ?
Hi! Kann der TLP3083 nicht direkt genutzt werden? Wieviel mA kann der? BRT21M sollte auch gehen. Ob es die MOC30xx Serie schafft ist etwas ungewiss, preislich wäre es recht ok. MFG Uwe
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Unterschied zwischen Optokoppler mit MOSFET-, Transistor- und Triac-Ausgang
Spannungsabfall. Differenziere zwischen Opto-Triac und SSR, Anhang aus dem Motorola-Datenblatt MOC3083. Die sechsbeinigen Käfer setzen nahezu keine Leistung um, weil sie direkt nach Zündung des Triacs / Thyristors stromlos werden.
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Triac 108W8E
... Ja, der 2k7 wird leicht warm. Eigentlich macht man das anders, schaue mal im Datenblatt vom MOC3083, wo da dessen Ausgang am Triac hängt. Eine deutlich größere Last, die min. 50mA zieht und dann den Taster zwischen Anode und Gate. Der Triggerstrom fließt durch die Last, sobald der (das?) Triac
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Ablufthaubensteuerung, Schaltung entstören
Nö, wo keine Spannung ist, kann auch kein Strom sein. Ich schalte eine induktive Last mit einem MOC3083 ein, ohne dass es irgendwelchen Ärger gibt. Den Zeitpunkt des Abschaltens kann ich nicht gewährleisten, das macht der BTA24 alleine, wenn kein Strom mehr fließt.