Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Gotovye_shporgalki (3).docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
16.78 Mб
Скачать

3. Для каких целей в источниках постоянного тока на выходе устанавливается конденсатор.

После выпрямителя на выходе источника постоянного тока, получается ток, имеющий пульсирующее значение. Для того чтобы сгладить эти пульсации на выходе вторичного источника постоянного тока ставится конденсатор (он включается параллельно нагрузке), когда ток возрастает конденсатор заряжается, а когда ток начинает уменьшаться, то конденсатор разряжается, и таким образом пульсации существенно уменьшаются.

4. Классификация полупроводниковых приборов. Принцип действия тиристоров.

Полупроводниковые приборы - электронные приборы, действие которых основано на электронных процессах в полупроводниках. К основным классам полупроводниковых приборов относят следующие:

электропреобразовательные приборы, преобразующие одни электрические величины в др. электрические величины (полупроводниковый диод, транзистор, тиристор);

оптоэлектронные приборы, преобразующие световые сигналы в электрические и наоборот (оптрон, фоторезистор, фотодиод, фототранзистор, фототиристор, полупроводниковый лазер, светоизлучающий диод, твердотельный преобразователь изображения - аналог видикона и т.п.);

термоэлектрические приборы, преобразующие тепловую энергию в электрическую и наоборот (термоэлемент, термоэлектрический генератор, солнечная батарея, термистор и т.п.);

магнитоэлектрические приборы (датчик, использующий эффект Холла и т.п.);

пьезоэлектрический и тензометрический приборы, которые реагируют на давление или механическое смещение.

К отдельному классу полупроводниковых приборов следует отнести интегральные схемы, которые могут быть электропреобразующими, оптоэлектронными и т.д. либо смешанными, сочетающими самые различные эффекты в одном приборе.

Тири́стор — полупроводниковый прибор, выполненный на основе монокристалла полупроводника с тремя или более p-n-переходами и имеющий два устойчивых состояния: закрытое состояние, то есть состояние низкой проводимости, и открытое состояние, то есть состояние высокой проводимости.

Основное применение тиристоров — управление мощной нагрузкой с помощью слабых сигналов, а также переключающие устройства.

Переход тиристора из одного состояния в другое в электрической цепи происходит скачком (лавинообразно) и осуществляется внешним воздействием на прибор: либо напряжением (током), либо светом (для фототиристора). После перехода тиристора в открытое состояние он остаётся в этом состоянии даже после прекращения управляющего сигнала, если протекающий через тиристор ток превышает некоторую величину, называемую током удержания.

Основной отличительной особенностью тиристора является возможность произвольной задержки его отпирания при наличии на нём прямого напряжения.

Он разделяется на 2 группы.: -Полностью управляемые (можно управлять и включением и выключением); -Не полностью управляемые (можно управлять только процессом включения. Процесс выключения возможен только при снижении тока до 0.)

Обратная ветвь тиристора ничем не отличается от диода.

При подачи на тиристор положительного напряжения он может находиться в двух состояниях открытом и закрытом. ВАХ тиристора

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]