Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тиристоры




 

Первые промышленные образцы тиристоров появились в конце пятидесятых годов. В настоящее время эти приборы получили широкое распространение. Преимущества тиристоров следующие: малые масса и габариты, большой срок службы, высокий КПД, малая чувствительность к вибрации и механическим перегрузкам, способность работать при низких (прямых) и высоких (обратных) напряжениях, а также при очень больших токах, достигающих сотен ампер.

Основное свойство тиристора, обеспечивающее ему самые разнообразные применения в автоматике, электронике, энергетике, – это способность находиться в двух устойчивых состояниях: закрытом и открытом. В закрытом состоянии сопротивление тиристора составляет десятки миллионов Ом и он практически не пропускает ток при напряжениях до тысячи вольт; в открытом – сопротивление тиристора незначительно. Падение напряжения на нем около 1 В при токах в десятки и сотни ампер. Переход тиристора из одного состояния в другое происходит за очень короткое время, практически скачком. Среди тиристоров выделяют динисторы и тринистры.

Динистор – это тиристор с двумя электродами (выводами). Переход динистора из одного состояния в другое осуществляется изменением значения или полярности напряжения на выводах.

Тиристор, снабженный третьим (управляющим) электродом, называется тринистором. Управляющий электрод позволяет с помощью небольшого сигнала управления (импульса напряжения) перевести тиристор из закрытого состояния в открытое при неизменном (заданном) напряжении на основных электродах. Обратный переход из открытого состояния в закрытое с помощью управляющего напряжения невозможен.

Структура тиристора содержит четыре (р - n - р - n) 4 или пять (р - n - р - n - р) слоев. В последнем случае тиристор называют симметричным.

Четырехслойная структура тиристора изображена на рис. 19. Тиристор содержит три р - n -перехода: П1 П2, П3. Чтобы повысить эффективность управляющего сигнала u c слой, к которому подключен управляющий электрод, делают тоньше остальных.

Физические процессы в четырехслойной структуре и тем более их математическое описание достаточно сложны, поэтому ограничимся лишь общими сильно упрощенными представлениями.

 

Рис. 19. Схематическое изображение тиристора: а – Динистор, б – тринистор Рис. 20. Представление тиристора в виде двух транзисторов

 

Четырехслойную структуру тиристора можно представить в виде двух соответствующим образом соединенных транзисторов р - n - р - и n - р - n -типов (рис. 20). Как видно из схемы, к переходам П1 и П3 подведено прямое напряжение, а к переходу П2 – обратное. Если бы не было переходов П1 и П3, тиристор превратился бы в диод и через переход II2 проходил бы обратный ток I 0. При наличии переходов П1 и П3 через переход П2 проходят два дополнительных тока: коллекторный ток I к1 транзистора р - n - р и коллекторный ток I к2 транзистора n - р - n. Ток I к1 создает дырки, а ток I к2— электроны. Поэтому ток I через переход П2, равный току через сопротивление нагрузки, можно рассматривать как сумму трех токов: .

Выразив коллекторные токи транзисторов через эмиттерные токи, получим:

.

Уточним понятие о коэффициентах α1 и α2, с помощью которых коллекторные токи выражаются через эмиттерные. Мы установили, что α зависит от того, какая часть эмиттированных носителей заряда достигает коллектора, и считали для каждого конкретного транзистора коэффициент α постоянным. Однако это справедливо только для нормальных режимов работы, близких к номинальному. При больших отклонениях тока эмиттера от номинальных значений коэффициент α существенно изменяется (рис. 21). В частности, при малых токах эмиттера коэффициент α близок к нулю, так как почти все носители, эмиттированные в базу, рекомбинируют в ней, не доходя до коллектора.

 

Рис. 21. Зависимость коэффициента α от тока эмиттера Рис. 22. Вольтамперная характеристика динистора

 

Обратимся еще раз к рис. 20: непосредственно из схемы находим, что , поэтому выражение для тока нагрузки принимает вид

,

откуда

Последнее выражение характерно для схем с положительной обратной связью. Если знаменатель стремится к нулю, ток неограниченно возрастает (на самом деле ток ограничен сопротивлением нагрузки, которое мы не учитывали в наших рассуждениях).

Основной для тиристора является вольтамперная характеристика, показывающая зависимость тока в нагрузке от напряжения цепи. Эта характеристика (рис. 22) имеет сложный вид, так как при изменении напряжения изменяется не только ток I0, но и коэффициенты α1 и α2.

На характеристике можно выделить несколько характерных участков. При малых значениях напряжения U ток в цепи, а следовательно, и коэффициенты α1 и α2 малы, при этом II 0 и тиристор ведет себя как диод, включенный в обратном направлении (участок 1). При достижении напряжением критического значения (точка 2) коэффициенты α1 и α2 быстро возрастают, а ток скачком увеличивается до значений, превышающих I уд (участок 4). Наклон характеристики на этом участке определяется значением нагрузочного сопротивления. Взаимодействие транзисторов, условно выделенных на рис. 20, приводит к такому быстрому возрастанию α1 и α2, что в течение короткого времени ток увеличивается даже при снижении напряжения (участок 3). Снижение напряжения при увеличении тока свидетельствует о том, что на этом участке тиристор имеет отрицательное сопротивление. Участок 5 соответствует обратному включению переходов П1 и П3. При некотором значении обратного напряжения наступает необратимый пробой переходов П1 и П3 и тиристор разрушается (участок 6).

Ток, при котором сопротивление тиристора становится отрицательным, называют током включения Iвкл. Для того чтобы перевести тиристор из открытого (включенного) состояния в закрытое, необходимо снизить ток через него до значений, меньших значения удерживающего тока Iуд.

Рис. 23. Вольтамперная характеристика тринистора Рис. 24. Вольтамперная характеристика симметричного тринистора

 

Семейство вольтамперных характеристик тринистора представлено на рис. 23. Подавая на управляющий электрод соответствующий сигнал, можно менять напряжение включения тиристора. Чем больше ток управления I у, тем меньше напряжение включения тиристора.

Вольтамперная характеристика симметричного тиристора с пятислойной структурой (р - n - р - n - р) изображена на рис. 24. В соответствии с симметрией структуры симметрична и характеристика прибора.

Ранее отмечалось, что управляющий электрод может изменять только момент включения (напряжение включения) тиристора. Для перевода тиристора из открытого состояния в закрытое необходимо уменьшить ток тиристора до значений, меньших I уд. В цепях переменного тока это происходит при смене полярности питающего напряжения. В цепях постоянного тока обратное переключение тиристора требует специальных устройств. Один из возможных вариантов схемы приведен на рис. 25. При подаче на базу транзистора импульса напряжения ток через транзистор резко возрастает и соответственно уменьшается ток тиристора. Включение тиристора осуществляется подачей импульса напряжения на управляющий электрод У, который на схеме не обозначен.





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 1226; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.033 сек.