Какво представлява тиристорът

Съдържание:

Какво представлява тиристорът
Какво представлява тиристорът

Видео: Какво представлява тиристорът

Видео: Какво представлява тиристорът
Видео: Урок №31. Тиристор, симистор, динистор. 2024, Април
Anonim

Тиристорът е полупроводниково устройство, което е направено на основата на единичен кристал от същия полупроводник, обикновено с три (евентуално повече) съединения. Зад тиристорите са записани две доста стабилни състояния - затворени с ниска проводимост и отворени с висока проводимост.

Какво представлява тиристорът
Какво представлява тиристорът

Тиристорна характеристика

Това устройство може да се разглежда и използва като електронен превключвател или ключ, които се управляват с помощта на товар със слаби сигнали, а също така може да се превключва от един режим в друг. Общият брой на съвременните тиристори се разделя според метода на управление и степента на проводимост, което означава една или две посоки (такива устройства се наричат още триаци).

Тиристорите също се характеризират с нелинейна характеристика токово напрежение със сечение с отрицателно диференциално съпротивление. Тази функция прави подобни устройства подобни на транзисторни превключватели, но има разлики между тях. Така че в тиристорите преходът от едно състояние в друго в интегрална електрическа верига става чрез лавинен скок, както и чрез метода на външно въздействие върху самото устройство. Последното се осъществява по два начина - текущо напрежение или излагане на светлина от фототиристор.

Приложение и видове тиристори

Обхватът на приложение на тези устройства е доста разнообразен - това са електронни ключове, модерни CDI системи, механично управляеми токоизправители, димери или регулатори на мощността, както и инверторни преобразуватели.

Както бе споменато по-горе, такива устройства са разделени на диодни и триодни. Първият тип се нарича още динистори с два извода, той е разделен на устройства, които нямат способността да извършват проводимост в обратна посока, на типа с проводимост в обратна посока и на симетрични устройства. Вторият включва SCR с обратна проводимост, устройства за обратна проводимост, симетрични тиристори, асиметрични устройства и заключващи се тиристори.

Освен броя на заключенията между тях няма съществени и основни разлики. Но ако отворът се случи в динистора след достигане на напрежение между анода и катода, което зависи от вида на устройството, тогава в тиристора наличното напрежение може да бъде няколко пъти намалено или напълно премахнато чрез прилагане на токов импулс.

Има разлики между SCR и фиксиращи устройства. Така че при първия тип превключването в затворено състояние се случва след намаляване на тока или след промяна на полярността, а в заключващите устройства преходът в отворено състояние се осъществява чрез действието на ток върху управляващия електрод.

Препоръчано: