Тиристори

Будова, види та принципи дії тиристорів - напівпровідникових приладів вентильного типу, які відкривається для пропускання електричного струму при досягненні певного порогового значення напруги. Використання тиристорів в електричному колі, їх захист.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 21.12.2020
Размер файла 497,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

РЕФЕРАТ

на тему: “Тиристори”

Зміст

Вступ

1. Будова та принципи дії тиристорів

2. Види тиристорів

3. Тиристори в електричному колі

4. Захист тиристорів

Висновки

Список використаної літератури.

Вступ

Тиристором називається напівпровідниковий прилад вентильного типу, який відкривається для пропускання електричного струму при досягненні певного порогового значення напруги між анодом А та катодом К або за умови подачі невеликої напруги на керуючий електрод КЕ. Структура й умовні позначення подані на рис. 1.

Рис. 1. Позначення несиметричного діодного тиристора (диністора).

Тиристор поєднує в собі функції випрямляча та вимикача. Часто він використовується як регулятор, головним чином, коли схема живиться змінною напругою. Основні властивості тиристора:

* тиристор, як і діод, проводить струм в одному напрямку, проявляючи себе як випрямляч;

* тиристор переводиться з вимкненого стану в увімкнений при подачі сигналу на керуючий електрод і, як вимикач, має два стійкі стани. Проте для повернення тиристора у вимкнений стан необхідно виконати спеціальні умови;

* керуючий струм, необхідний для переводу тиристора із вимкненого стану в увімкнений, є малим, порівняно зі струмом який може проходити в напрямку анод - катод (декілька міліампер при робочому струмі в декілька ампер і навіть в декілька десятків ампер).

* середній струм через навантаження, включене послідовно з тиристором, можна точно регулювати залежно від тривалості сигналу на керуючому електроді. Тиристор в цьому випадку працює як регулятор потужності.

1. Будова та принцип дії тиристорів

Тиристор можна назвати ключам який може проводитися в провідний стан управляющим сигналом. Для того щоб вимкнути тиристор потрібно провести спеціальну послідовність дій яка забезпечить падіння струмі який надходить на тиристор до нуля.

Тиристорний ключ може проводити струм лише в одному напрямку, але в закритому стані він втримує як і пряму, так і зворотню напругу.

Тиристор має чотиришарову p-n-p-n-структуру з трьома виводами:

анод(A), катод(C) і керуючий електрод(G)

Рис. 1 Звичайний тиристор: a) - умовно-графічне позначення; б) - вольт-амперна характеристика

На рисунку 1, б) представлено сімейство вихідних статичних ВАХ при різних значеннях струму управління на Іg. З рисунку видно гранична напруга яка витримується тиристором має найбільші значення коли Іg = 0.

Відповідно при збільшені струмі Іg величина напруги яку витримує тиристор падає.ВВімкненому стану тиристора відповідеє гілка ІІ, процесу ввімкнення гілка - ІІІ, а вимкненому теристору гілка І. Утримуючий струм дорівнює мінімально допустимому значенню прямого струму Іа, при якому тиристор залишається в провідному стані. Цьому значенню відповідає мінімально можливе значення прямого падіння напруги на включеному тиристорі.

Гілка IV представляє собою залежність струму витоку від зворотної напруги. При перевищенні зворотною напругою значення UBO починається різке зростання зворотного струму, оскільк відбулося пробиття тиристора. Пробій може мати характер незворотного процесу або ж процесу лавинного пробою, що є властивим роботі напівпровідникового стабілітрона.

Теристори вважабться найбільш потужними електроними ключами, які здатні комутувати кола з напругою до 5 кВ і струмами до 5кА при частоті 1 кГц.

2. Види тиристроів

Взагалі доречно нагадати що тиристори використовують для комутації високовольтних і потужнострумових кіл. Проте вони мають суттєвий недолік про який було сказано вище, а те шо вони не є повністю керованими і для того щоб їх виключити потрібно зробити умови коли прямий струм = 0. Це у багатьох випадках обмежує і ускладнює використання тиристорів.

Для вирішення цього недоліку було сконструйовано теристор у яких заблокування сигналу йшло по керуйучому електроду G. Такі тиристори носять назву замикачі або двухопераціони(GTO - Gate turn-off thyristor).

Замикаючі тиристори (ЗТ) мають чотиришарову р-п-р-п структуру, але в той же час володіють рядом істотних конструктивних особливостей, які надають їм принципово відмінне від традиційних тиристорів - властивість повної керованості. Статична ВАХ замикаючих тиристорів в прямому напрямку ідентична ВАХ звичайних тиристорів. Однак блокувати більші зворотні напруги замикаючий тиристор зазвичай не здатний і часто поєднується з зустрічно-паралельно включених діодом. Крім того, для замикаючих тиристорів характерні значні падіння прямої напруги. Для виключення замикаючого тиристора необхідно подати в ланцюг керуючого електрода потужний імпульс негативного струму (приблизно 1:5 по відношенню до значення прямого вимикаємо струму), але короткої тривалості (10-100 мкс).

Замикаючиі тиристори також мають більш низькі значення граничних напруг і струмів (приблизно на 20-30 %) у порівнянні з звичайними тиристорами.

Крім замикаючих тиристорів розроблена широка гама тиристорів різних типів, що відрізняються швидкодією, процесами управління, напрямком струму в провідному стані і т. д. Серед них слід відзначити наступні типи:

* тиристор-діод, який еквівалентний тиристору із зустрічно-паралельно включених діодом (рис. 2,a);

* діодний тиристор (діністор), що переходить у провідний стан при перевищенні певного рівня напруги, прикладеної між А і С (рис. 2,b);

* замикаючий тиристор (рис. 2,c);

* симетричний тиристор або симистор, який еквівалентний двом зустрічно-паралельно включених тиристорам (рис. 2,d);

* швидкодіючий інверторний тиристор (час вимикання 5-50 мкс);

* тиристор з польовим управлінням по керуючому електроду, наприклад, на основі комбінації МДН-транзистора з тиристором;

* оптотиристор, керований світловим потоком.

Рис. 2 Умовно-графічне позначення тиристорів: a) - тиристор-діод; b) діодний тиристор (діністор); c) - тиристор, що замикається; d) - симистор

тиристор напівпровідниковий вентильний

3. Тиристори в електричному колі

Тиристор в колі постійного струму

Включення звичайного тиристора здійснюється подачею імпульсу струму в ланцюг управління позитивного щодо катода, полярності. На тривалість перехідного процесу при включенні значний вплив мають характер навантаження (активний, індуктивний та ін.), амплітуда і швидкість наростання імпульсу струму управління ІG, температура напівпровідникової структури тиристора, прикладена напруга І струм навантаження. В ланцюзі, що містить тиристор, не повинно виникати неприпустимих значень швидкості наростання прямогї напруги dUAC/dt, при яких може відбутися мимовільне включення тиристора при відсутності сигналу керування ІG і швидкості наростання струму dІA/dt. У той же час крутизна сигналу керування повинна бути високою.

Серед способів вимикання тиристорів прийнято розрізняти природне вимикання (або природну комутацію) і примусове (або штучну комутацію). Природна комутація відбувається при роботі тиристорів в ланцюгах змінного струму в момент спаду струму до нуля.

Рис. 3 Способи штучної комутації тиристорів: а) - за допомогою зарядженого конденсатора С; б) - за допомогою коливального розряду LC-контуру; в) - за рахунок коливального характеру навантаження

При комутації за схемою на рис. 3,а підключення комутуючого конденсатора із зворотною полярністю, наприклад іншим допоміжним тиристором, викличе його розряд на провідний основний тиристор. Так як розрядний струм конденсатора спрямований зустрічно прямому струму тиристора, останній знижується до нуля і тиристор вимкнеться.

У схемі на рис. 3,б підключення LC-контуру викликає коливальний розряд комутуючого конденсатора СК. При цьому на початку розрядний струм протікає через тиристор зустрічно його прямому струму, коли вони стають рівними, тиристор вимикається. Далі струм LC-контура переходить з тиристора VS у діод VD. Поки через діод VD протікає струм контуру, до тиристора VS буде прикладена зворотна напруга, рівна падінню напруги на відкритому діоді.

У схемі на рис. 3,включення тиристора VS на комплексну RLC-навантаження викличе перехідний процес. При певних параметрах навантаження цей процес може мати коливальний характер з зміною полярності струму навантаження ІН. У цьому випадку після вимикання тиристора VS відбувається включення діода VD, який починає проводити струм протилежної полярності. Іноді цей спосіб комутації називається квазіприроднім, так як він пов'язаний із зміною полярності струму навантаження.

Тиристор в колі змінного струму

При включенні тиристора в коло змінного струму можливе здійснення наступних операцій:

* включення і відключення електричного кола з активним і активно-реактивним навантаженням;

* зміна середнього та діючого значення струму через навантаження за рахунок того, що є можливість регулювати момент подачі сигналу керування.

Так як тиристорний ключ здатний проводити електричний струм тільки в одному напрямку, то для використання тиристорів на змінному струмі застосовується їх зустрічно-паралельне включення (рис. 4,а).

Рис. 4 Зустрічно-паралельне включення тиристорів (а) і форма струму при активному навантаженні (б)

Середнє та діюче значення струму варіюються за рахунок зміни моменту подачі на тиристори VS1 і VS2 відкривають сигнали, тобто за рахунок зміни кута (рис. 4,б). Значення цього кута для тиристорів VS1 і VS2 при регулюванні змінюється одночасно за допомогою системи управління. Кут називається кутом управління або кутом відмикання тиристора.

Найбільш широке застосування в силових електронних апаратах отримали фазове (рис. 4,а,б) і широтно-імпульсне керування тиристорами (рис. 4,в).

Рис. 5 Вид напруги на навантаженні при: а) - фазового керування тиристором; б) - фазового керування тиристором з примусовою комутацією; в) - широтно-імпульсному управлінні тиристором

При фазовому методі управління тиристором з примусовою комутацією регулювання струму навантаження можливе як за рахунок зміни кута б, так і кута и. Штучна комутація здійснюється за допомогою спеціальних сайтів або при використанні повністю керованих (замикаючих) тиристорів.

При широтно-імпульсному управлінні (широтно-імпульсної модуляції - ШІМ) протягом часу Твідк на тиристори поданий керуючий сигнал, вони відкриті і до навантаження прикладена напруга Uн. Протягом часу Тзакр керуючий сигнал відсутній і тиристори знаходяться в непровідному стані. Діюче значення струму в навантаженні

I=I_(н.м) T_відк/(T_відк+T_закр)

де Ін.м. - струм навантаження при Тзакр = 0.

Крива струму в навантаженні при фазовому керування тиристорами не синусоїдальна, що викликає спотворення форми напруги живильної мережі і порушення в роботі споживачів, чутливих до високочастотних перешкод - виникає так звана електромагнітна несумісність.

4. Захист тиристорів

Тиристори є приладами, критичними до швидкостей наростання прямого струму dIA/dt і прямої напруги dUAC/dt. Тиристорам, як і діодам, притаманне явище протікання зворотного струму відновлення, різке спадання якого до нуля посилює можливість виникнення перенапруг з високим значенням dUAC/dt. Такі перенапруження є наслідком різкого припинення струму в індуктивних елементах схеми, включаючи малі індуктивності монтажу. Тому для захисту тиристорів зазвичай використовують різні схеми ЦФТП, які в динамічних режимах здійснюють захист від неприпустимих значень dIA/dt і dUAC/dt.

У більшості випадків внутрішній індуктивний опір джерел напруги, що входять в коло включеного тиристора, виявляється достатнім, щоб не вводити додаткову індуктивність LS. Тому на практиці частіше виникає необхідність в ЦФТП, що знижують рівень і швидкість перенапруг при вимиканні (рис. 6).

Рис. 6 Типова схема захисту тиристора

Для цієї мети зазвичай використовують RC-кола, що підключаються паралельно тиристору. Існують різні схемотехнічні модифікації RC-кіл та методики розрахунку їх параметрів для різних умов використання тиристорів.

Висновки

1. Було розглянуто будову та принцип дії тиристора, його властивості у колі змінного та постійного струмів, його вольт-амперну характеристику. Принцип роботи ґрунтується на напівпровідникових кристалах, електронної та діркової провідності.

2. Даний прилад можна розглядати і застосовувати в якості електронного вимикача або ключа, які управляються за допомогою навантаження слабкими сигналами, а також можуть перемикатися з одного режиму в інший. Загальна кількість сучасних тиристорів розділяється за способом управління і за ступенем провідності, що означає один напрям або два (такі прилади називають також симістора).

3. На основі аналізу джерел було встановлено, що тиристори - напівпровідникові прилади, які являються одними з фундаментальних у сучасній високотоковій електроніці, маючи широкий спектр властивостей. Завдяки яким сфера застосування даних приладів досить різноманітна - це електронні ключі, сучасні системи CDI, механічно керовані випрямлячі, диммери або регулятори потужності, а також інверторні перетворювачі.

Список використаної літератури

1. Тиристор [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80.

2. Григорьев О.П. Тиристоры справочник/ Григорьев О.П. М.: «Радио и связь», 1990.

3. Голомедов А.В. Полупроводниковые приборы/ Голомедов А.В. М.: «Радио и связь», 1988. с. 416.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Розрахунок керованого випрямляча великої потужності, виконаного на базі трифазної мостової схеми. Використання в якості навантаження електродвигуна постійного струму з незалежним збудженням. Розрахунок параметрів, вибір трансформатора та тиристорів.

    курсовая работа [150,2 K], добавлен 12.01.2015

  • Проектування керованого трифазного випрямляча електричного струму, його силової частини. Розробка схеми імпульсно-фазового керування: розрахунок вихідного каскаду, фазозсувного ланцюга, генератора напруги, компаратора, диференціюючої ланки, одновібратора.

    курсовая работа [166,1 K], добавлен 22.12.2010

  • Аналіз активного опору змінного струму, індуктивності, ємності, вивчення явища резонансу напруг. Визначення миттєвого значення струму в колі з ємністю. Розрахунки його характеристик, побудова векторних діаграм на підставі експерименту і розрахунку.

    лабораторная работа [345,7 K], добавлен 13.09.2009

  • Зонна структура напівпровідників. Електричний струм в напівпровідникових діодах. Зняття вольт-амперної характеристики діодів в пропускному та в запірному напрямах. Електропровідність і концентрація носіїв струму. Відмінність металів від напівпровідників.

    лабораторная работа [100,5 K], добавлен 22.06.2011

  • Проектування вимірювальних приладів. Використання приладів з цифровою формою представлення результатів вимірювань. Включення семисигментного індикатора. Робота цифрового вольтметра постійного струму. Розробка топології та виготовлення друкованої плати.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 20.06.2011

  • Сутність і властивості напівпровідників, їх види. Основні недоліки напівпровідникових приладів, їх типи. Характеристика двохелектродної лампи-діода, її принцип роботи. Опис тріода, транзистора. Сфера використання фоторезистора, тетрода, світлодіода.

    презентация [2,5 M], добавлен 06.06.2013

  • Розрахунок основних параметрів випрямляча в керованому режимі. Вибір захисту тиристорів від перевантажень за струмом та напругою. Вибір схеми та розрахунок параметрів джерела живлення, вхідного кола генератора пилкоподібної напруги та пускових імпульсів.

    курсовая работа [817,0 K], добавлен 30.03.2011

  • Електронні вольтметри постійної напруги. Види електронних вольтметрів за родом вимірюваної напруги. Залежність відносної основної похибки вольтметрів від рівня вимірюваної напруги. Електронні вольтметри змінної напруги. Підсилювачі постійного струму.

    учебное пособие [564,5 K], добавлен 14.01.2009

  • Розрахунок потужності вхідного сигналу. Вибір схеми, типу підсилюючих приладів, орієнтовної величини коефіцієнту підсилення за потужністю вихідного каскаду. Максимальне значення колекторного струму кінцевих транзисторів. Розрахунок третього каскаду ПНЧ.

    курсовая работа [261,3 K], добавлен 23.05.2012

  • Складання системи рівнянь за законами Кірхгофа. Визначення струмів у всіх вітках схеми методом контурних струмів, вузлових потенціалів. Розрахунок розгалуженого електричного кола гармонійного струму. Моделювання електричного кола постійного струму.

    контрольная работа [3,5 M], добавлен 07.12.2010

  • Дослідження характеру залежності струму колектора від напруги на колекторно-емітерному переході і струму бази для вихідних вольт-амперних характеристик транзистора. Використання досліджуваного транзистора 2Т909Б у широкосмугових підсилювачах потужності.

    контрольная работа [1,0 M], добавлен 31.07.2010

  • Визначення частоти коливань генератора. Розрахунок додаткового опору для вимірювання заданої напруги. Межа знаходження вимірюваної величини напруги при заданій максимальній величині струму. Визначення амплітудного та середньовипрямленого значення частоти.

    контрольная работа [97,9 K], добавлен 06.11.2016

  • Властивості, характеристики та параметри сучасних електронних приладів. Принципи побудови найпростіших електронних пристроїв. Властивості та способи розрахунку схем. Вольтамперні характеристики напівпровідникових діодів, біполярних та польових транзисторі

    контрольная работа [282,4 K], добавлен 27.04.2011

  • Необхідність та принципи планування експерименту. Моделювання двигунів постійного струму та тиристорного перетворювача напруги. Складання математичної моделі системи електроприводу на базі "Широтно-імпульсний перетворювач – двигун постійного струму".

    курсовая работа [911,0 K], добавлен 29.08.2014

  • Формування електричного кола із заданою конфігурацією. Проведення аналізу перехідних процесів для отримання дискретного сигналу. Обчислення інтегралу та перехідної від напруги. Визначення математичного очікування, відхилення, дисперсії та потужності.

    контрольная работа [2,3 M], добавлен 10.05.2013

  • Сфера застосування мікроконтролерів. Розробка джерела високостабільної напруги з мікропроцесорним керуванням. Написання програми на мові ASSEMBLER. Огляд досвіду розробки подібних приладів на мікропроцесорах, написання програм системного характеру.

    курсовая работа [220,6 K], добавлен 31.07.2011

  • Апарати, призначені для нечастих замикань і розмикань електричного кола й тривалого проходження по ньому струму. Переваги застосування вимикачів замість плавких запобіжників. Види дугогасильних решіток. Пристрій комбінованого автоматичного вимикача.

    контрольная работа [701,0 K], добавлен 16.12.2010

  • Захист інтегральних напівпровідникових та гібридних мікросхем, основні види та призначення процесу герметизації. Суть корпусної та безкорпусної герметизації, особливості та характеристика методів її виконання, їх порівняльний аналіз, переваги і недоліки.

    курсовая работа [5,5 M], добавлен 09.04.2010

  • Методи розрахунку лінійного кола при дії на нього періодичного несинусоїдного сигналу. Визначення повної та активної потужності, яку споживає коло та його параметри на гармоніці. Етапи дослідження передаточної функції і побудування графіків АЧХ і ФЧХ.

    практическая работа [215,9 K], добавлен 13.02.2010

  • Ефекти в напівпровідникових матеріалах, що виникають у магнітному полі. Геометрія зразків і положення контактів. Методи дослідження ефекту Холла. Магніторезистивний ефект. Універсальна установка для вимірювання параметрів напівмагнітних напівпровідників.

    дипломная работа [2,6 M], добавлен 13.05.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.