- •Московский государственный машиностроительный университет (мами)
- •« Тиристоры»
- •Содержание
- •Введение
- •Устройство и основные виды тиристоров
- •Вольтамперная характеристика тиристора
- •Режимы работы триодного тиристора
- •Режим прямого запирания
- •Двухтранзисторная модель
- •Режим прямой проводимости
- •Параметры тиристоров
- •11. Управляющее напряжение отпирания – это напряжение, которое необходимо подать, чтобы тиристор открылся без «колена». Классификация тиристоров
- •Отличие динистора от тринистора
- •Отличие тиристора триодного от запираемого тиристора
- •Литература
Устройство и основные виды тиристоров
О
сновная
схема тиристорной структуры показана
на рис. 1. Она представляет собой
четырёхслойный полупроводник
структуры p-n-p-n,
содержащий три последовательно
соединённых p-n-перехода J1,
J2, J3. Контакт к внешнему p-слою
называется анодом,
к внешнему n-слою
— катодом.
В общем случае p-n-p-n-прибор
может иметь до двух управляющих электродов
(баз), присоединённых к внутренним слоям.
Подачей сигнала на управляющий электрод
производится управление тиристором
(изменение его состояния). Прибор без
управляющих электродов называется диодным
тиристором или динистором.
Такие приборы управляются напряжением,
приложенным между основными электродами.
Прибор с одним управляющим электродом
называют триодным
тиристором или тринистором[1] (иногда
просто тиристором, хотя это не совсем
правильно). В зависимости от того, к
какому слою полупроводника подключён
управляющий электрод, тринисторы бывают
управляемыми по аноду и по катоду.
Наиболее распространены последние.
О
Рис. 1.
Схемы тиристора: a) Основная
четырёхслойная p-n-p-n-структура
b) Диодный тиристор с) Триодный тиристор.
Тиристоры, имеющие управляющий электрод, делятся на запираемые и незапираемые. Незапираемые тиристоры, как следует из названия, не могут быть переведены в закрытое состояние с помощью сигнала, подаваемого на управляющий электрод. Такие тиристоры закрываются, когда протекающий через них ток становится меньше тока удержания. На практике это обычно происходит в конце полуволны сетевого напряжения.
Вольтамперная характеристика тиристора
Типичная ВАХ тиристора, проводящего в одном направлении (с управляющими электродами или без них), приведена на рис 2. Она имеет несколько участков:
М
ежду
точками 0 и 1 находится участок,
соответствующий высокому сопротивлению прибора —
прямое запирание.В точке 1 происходит включение тиристора.
Между точками 1 и 2 находится участок с отрицательным дифференциальным сопротивлением.
У
Рис. 2. Вольтамперная характеристика тиристора
часток между точками 2 и 3 соответствует открытому состоянию (прямой проводимости).В точке 2 через прибор протекает минимальный удерживающий ток Ih.
Участок между 0 и 4 описывает режим обратного запирания прибора.
Участок между 4 и 5 — режим обратного пробоя.
Вольтамперная характеристика симметричных тиристоров отличается от приведённой на рис. 2 тем, что кривая в третьей четверти графика повторяет участки 0—3 симметрично относительно начала координат.
По типу нелинейности ВАХ тиристор относят к S-приборам.
