- •Тема 17 Логические элементы Основные понятия и определения
- •Логические функции
- •Законы алгебры логики
- •Логические функции и их релейные эквиваленты
- •Магнито-полупроводниковые логические элементы
- •Полупроводниковые логические элементы
- •Транзисторы
- •Работа прибора
- •Логические интеграционные микросхемы для реализации логических функций
- •Логические элементы на полевых транзисторах
- •Логический элемент или-не
- •Особенности логических элементов на интегральной основе
- •Тиристоры
- •Силовые полупроводниковые приборы
- •Применение оптоэлектронных приборов в электрических аппаратах
- •Бесконтактное оптронное реле
- •Дискретный датчик приводимости вентилей
Силовые полупроводниковые приборы
Графическое обозначение
|
- диод |
|
- фотодиод |
|
- тупельный диод |
|
- динистор |
|
- односторонний стабилитрон |
|
- тиристор |
|
- двухсторонний стабилитрон |
|
- симистор |
|
- варикап |
|
|
Вид прибора
Тиристор –Т, тиристор, проводящий в обратном направлении ТП, быстро выключающий – ТЧ, ТПЧ; быстро включающийся – ТИ, ТПИ; быстро действующий – ТБ, ТПБ; тиристор-диод – ТД; лавинный – ТЛ фототиристор – ТФ; оптронный тиристор – ТО; симметрический – ТС.
Конструктивное исполнение:
1 – штыревой с гибким выводом;
2 – штыревой с жестким выводом;
3 – таблеточный;
4 – под запрессовку;
5 – фланцевый.
Цифровые обозначение групп и конструктивных модификаций силовых полупроводниковых приборов
Группа |
в закрытом состоянии |
коммутирующее напряжение, В / мкс |
tвык, мкс |
Размер ключа l, мм |
Диаметр корпуса, d |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
2,5 |
63 |
11 |
- |
2 |
50 |
4,0 |
50 |
14 |
40 |
3 |
100 |
6,3 |
40 |
17 |
52 |
4 |
200 |
10 |
32 |
22 |
58 |
5 |
320 |
16 |
25 |
27 |
73 |
6 |
500 |
25 |
20 |
32 |
85 |
7 |
1000 |
50 |
16 |
41 |
105 |
8 |
1600 |
100 |
12,5 |
- |
125 |
9 |
2500 |
200 |
8 |
- |
- |
Применение оптоэлектронных приборов в электрических аппаратах
Транзисторы и тиристоры обладают гальванической связью между цепью управления и нагрузкой. Если такая связь недопустима, то применяют оптроны. Это прибор, предназначенный для передачи сигнала от входа (светодиода) к выходу (фотодетектору). Светодиод и фотодетектор оптически связаны между собой, но электрически изолированы друг от друга.
В корпусе оптрона устанавливается: излучающий элемент – обычно светодиод и воспринимающий элемент – фотодиод, фототранзистор, фототиристор.
Характеристика оптронов изменяются под воздействием излучения. При подаче сигнала на светодиод он излучает световой поток, который воздействует на воспринимающий элемент, открывая его в цепи управления. Свойства оптрона позволяют повысить помехоустойчивость и надежность аппарата, его быстродействие (задержка в срабатывании 1 мкс).
Чаще всего используют оптроны с фототранзисторами, так как они обладают высоким коэффициентом передачи по току, достаточным быстродействием и схемой гибкостью.
Оптионы предназначены:
- для гальнанической развязки;
- для построения логических схем;
- для построения бесконтактных реле и различных датчиков.
ЛЭ Функция НЕ -
|
Принцип действия
При х = 0 светодиод на излучает свет, транзистор VT и фотодиод закрыты на выходе у = 1. При подаче сигнала х = 1 светодиод выделяет световой поток, через фотодиод включается транзистор VT – на выходе у = 0. |
