
- •6. Тиристоры
- •6.1. Диодный тиристор (симистор)
- •6.1.1. Общие сведения
- •6.1.2. Экспериментальная часть Задание 1
- •Порядок выполнения эксперимента
- •Задание 2
- •Порядок выполнения эксперимента
- •Вопрос 1: Какова величина напряжения отпирания симистора (см. Рис. 6.1.3)? Ответ:........................
- •Вопрос 2: Каковы величины сопротивления симистора в запертом (точка а) и отпертом (точка в) состояниях (см. Рис. 6.1.3)? Ответ:........................
- •Вопрос 3: Какие причины «заставляют» симистор вернуться к запертому состоянию? Ответ:..........................
- •6.2. Триодный тиристор
- •6.2.1. Общие сведения
- •6.2.2. Экспериментальная часть Задание
- •Порядок выполнения эксперимента
- •Вопрос 1: Запирается ли отпертый тиристор, когда отключается напряжение цепи управляющий электрод/катод? Ответ:..............................
- •Вопрос 5: Какие свойства проявляет тиристор, работая при измененной на противоположную полярности напряжений? Ответ:.............................
- •6.3. Фазовое управление с помощью тиристора
- •6.3.1. Общие сведения
- •6.3.1. Экспериментальная часть Задание
- •Порядок выполнения эксперимента
- •Вопрос 1: Как изменяется угол отпирания тиристора при увеличении напряжения управления? Ответ:.........................
- •Вопрос 2: Как изменяется ток нагрузки при увеличении угла отпирания
6. Тиристоры
6.1. Диодный тиристор (симистор)
6.1.1. Общие сведения
Диодные тиристоры, именуемые также динисторами, изменяют свое состояние соответственно приложенному напряжению. При некотором граничном напряжении (напряжении отпирания) динистор переходит от состояния с высоким сопротивлением к состоянию с низким сопротивлением. Он сохраняет состояние низкой резистивности до тех пор, пока ток в нем не упадет ниже величины тока удержания. Так называемый симистор (рис.6.1.1)
призван выполнять функции двух динисторов, включенных встречно-параллельно. Изменение состояния симистора происходит при обеих полярностях приложенного напряжения, обеспечивая проведение тока в обоих направлениях.
Симисторы используются главным образом для включения триодных тиристоров, выпускаемых на большие токи и напряжения.
6.1.2. Экспериментальная часть Задание 1
Снимите статическую характеристику симистора.
Порядок выполнения эксперимента
• Соберите цепь согласно схеме (рис. 6.1.2). Установите поочередно значения приложенного напряжения, указанные в табл. 6.1.1, и измерьте мультиметром соответствующие значения тока. Внесите эти значения в таблицу. Чтобы получить напряжения ниже 15 В, уберите источник 15 В.
Рис. 6.1.2
Таблица 6.1.1
+U, в |
0 |
10,0 |
20,0 |
30,0 |
31,9 |
32,0 |
31,0 |
30,5 |
30,0 |
29,5 |
+I, мА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• Затем повторите измерения для обратной полярности симистора и данные занесите в табл. 6.1.2.
Таблица 6.1.2
-U, в |
0 |
10,0 |
20,0 |
30,0 |
31,9 |
32,0 |
31,0 |
30,5 |
30,0 |
29,5 |
-I, мА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• На графике (рис. 6.1.3) постройте кривую зависимости тока от напряжения. Это и есть характеристика симистора.
Рис. 6.1.3
Задание 2
Снимите динамическую характеристику симистора с использованием осциллографа.
Порядок выполнения эксперимента
• Соберите цепь, схема которой показана на рис. 6.1.4. На схеме АСНО-АСН8 и АСН1-АСН9 - дифференциальные аналоговые входы коннектора персонального компьютера с платой сбора данных, используемого в режиме виртуального "Двухлучевого осциллографа". Посредством потенциометра установите такое напряжение, чтобы исключить многократные отпирания, возникающие при больших токах.
Рис. 6.1.4
• На графике (рис. 6.1.5) отобразите характеристику, полученную на мониторе осциллографа, и сравните ее со статической характеристикой.
Рис. 6.1.5