- •Содержание
- •История создания и развития диодов[править | править вики-текст]
- •Типы диодов[править | править вики-текст]
- •Ламповые диоды[править | править вики-текст]
- •Полупроводниковые диоды[править | править вики-текст]
- •Специальные типы диодов[править | править вики-текст]
- •Основные характеристики и параметры диодов[править | править вики-текст]
- •Классификация и система обозначений[править | править вики-текст]
- •Ссср[править | править вики-текст]
- •Содержание
- •Устройство и основные виды тиристоров[править | править вики-текст]
- •Содержание
- •Устройство и принцип действия[править | править вики-текст]
- •Mosfet конструктивно-технологические особенности
- •Классификация выпрямителей
- •Содержание
- •Причины распространения шим[править | править вики-текст]
- •Тепловая мощность, выделяемая на ключе при шим[править | править вики-текст]
- •Принцип работы шим[править | править вики-текст] Аналоговая шим[править | править вики-текст]
- •Цифровая шим[править | править вики-текст]
- •См. Также[править | править вики-текст]
- •Трёхфазные инверторы[править | править вики-текст]
- •Содержание
- •Назначение[править | править вики-текст]
- •Устройство и принцип действия[править | править вики-текст]
30
Силовой преобразователь - элемент, при помощи которого оказывается регулирующее воздействие на электропривод. По своему характеру такое воздействие ( fi) зависит от рода тока, способа управления движением электропривода и от конкретных особенностей преобразователя. [1]
-
Принципиальная схема полупроводникового усилителя автонастройки.
Силовой преобразователь собирается на четырех тиристорах Дл - Д по встречно-параллельной однофазной двухтактной схеме. [2]
Силовые преобразователи переменного напряжения в постоянное. Вентильные преобразователи переменного тока в постоянный называют выпрямителями. Они играют большую роль в технике, так как производство и распределение электрической энергии экономичней организовать на переменном токе, а многие виды устройств требуют для своего питания постоянный ток. Иногда нагрузка, минуя стабилизатор, подключается к сглаживающему фильтру. [3]
В качестве силового преобразователя Используется преобразователь частоты со звеном постоянного тока, состоящий из неуправляемого выпрямителя В и инвертора напряжения, выполненного на шести силовых модулях, состоящих из транзистора и диода. Между выпрямителем и инвертором включен фильтр, состоящий из реактора L и конденсатора С, обеспечивающий сглаживание выходного напряжения выпрямителя и необходимую циркуляцию реактивной энергии в силовой части схемы. [4]
-
Структурная схема 2407 14 KDSP.
В качестве силового преобразователя используется инвертор на IGBT-ключах или интеллектуальных силовых модулях. [5]
В качестве силовых преобразователей в релейных следящих системах возможно применение маг-нитополупроводниковых транзисторных или тири-сторньгх усилителей. [6]
Подробнее выбор силовых преобразователей рассмотрен в последующих разделах настоящего справочника. [7]
Отечественной промышленностью изготовляются силовые преобразователи различных типов, аналоговые и дискретные элементы унифицированной блочной системы регуляторов, микро - и мини - ЭВМ, аппараты управления и др. Имеется также ряд типовых унифицированных комплектных систем управления электроприводами, осуществляющих определенные функции управления с использованием различных типовых технических средств. [8]
Выбирают генераторы ( или силовые преобразователи) для питания двигателей с учетом необходимых эквивалентных токов и кратковременных максимальных перегрузок. [9]
По характеру преобразования электроэнергии силовые преобразователи делятся на выпрямители, инверторы, преобразователи частоты, регуляторы напряжения переменного и постоянного тока, преобразователи числа фаз напряжения переменного тока. По элементной базе ( видам применяемых силовых приборов) преобразователи могут быть диодными, тиристорными и транзисторными, а по управляемости - неуправляемыми и управляемыми. В управляемых преобразователях выходные переменные - напряжение, ток, частота могут регулироваться. [10]
-
Функциональная схема цифро-аналогового следящего электропривода.
В цифровых следящих электроприводах силовой преобразователь напряжения и электродвигатель являются устройствами непрерывного действия - аналоговыми, как в следящих электроприводах непрерывного действия. Они представляют собой электропривод стабилизации скорости с формированием требуемых статических и динамических характеристик. [11]
При использовании в качестве силового преобразователя частоты схем на полупроводниковых приборах ( например, в соответствии с рис. 214 управление последними осуществляется импульсами заданной частоты, получаемыми на выходе схем управления или, например, в кольцевых схемах. [12]
31
А
Дио́д (от др.-греч. δις[1] — два и -од[2] — от окончания -од термина электрод; букв. «двухэлектродный»; корень -од происходит от др.-греч. ὁδός «путь») — электронный элемент, обладающий различной проводимостью в зависимости от направления электрического тока.
Электроды диода носят названия анод и катод. Если к диоду приложено прямое напряжение (т.е анод имеет положительный потенциал относительно катода), то диод открыт (через него течёт прямой ток, он имеет малое сопротивление). Напротив, если к диоду приложено обратное напряжение (катод имеет положительный потенциал относительно анода), то диод закрыт (его сопротивление велико, обратный ток мал, и может считаться равным нулю во многих случаях).
Содержание
[убрать]
1История создания и развития диодов
2Типы диодов
2.1Ламповые диоды
2.2Полупроводниковые диоды
2.3Специальные типы диодов
3Основные характеристики и параметры диодов
4Классификация и система обозначений
4.1СССР
4.2Россия
4.3Импортные радиодетали
4.3.1EIA/JEDEC
4.3.2Pro Electron
4.3.3Другие
5Уравнение Шокли для диода
6Применение диодов
6.1Диодные выпрямители
6.2Диодные детекторы
6.3Диодная защита
6.4Диодные переключатели
6.5Диодная искрозащита
7Интересные факты
8Примечания
9См. также
10Ссылки
История создания и развития диодов[править | править вики-текст]
|
|
|
Схематическое изображение вакуумного диода: в стеклянной лампе в центре разогреваемый катод, по периферии — анод. Справа — обозначениелампового диода на схемах. |
||
|
|
|
Слева — типичные представителиполупроводниковых диодов. На корпусе приборакатод обозначается кольцом или точкой. Справа — обозначение (по ГОСТ 2.730-73[3])выпрямительного полупроводникового диода на схемах. |
||
Развитие диодов началось в третьей четверти XIX века сразу по двум направлениям: в 1873 году британский учёныйФредерик Гутри открыл принцип действия термионных (вакуумных ламповых с прямым накалом) диодов, в 1874 году немецкий учёный Карл Фердинанд Браун открыл принцип действия кристаллических (твёрдотельных) диодов.
Принципы работы термионного диода были заново открыты 13 февраля 1880 года Томасом Эдисоном, и затем, в 1883 году, запатентованы (патент США № 307031). Однако дальнейшего развития в работах Эдисона идея не получила. В 1899 году немецкий учёный Карл Фердинанд Браун запатентовал выпрямитель на кристалле.[4] Джэдиш Чандра Боусразвил далее открытие Брауна в устройство применимое для детектирования радио. Около 1900 года Гринлиф Пикардсоздал первый радиоприёмник на кристаллическом диоде. Первый термионный диод был запатентован в БританииДжоном Амброзом Флемингом (научным советником компании Маркони и бывшим сотрудником Эдисона) 16 ноября 1904 года (патент США № 803684 от ноября 1905 года). 20 ноября 1906 года Пикард запатентовал кремниевыйкристаллический детектор (патент США № 836531).
В конце XIX века устройства подобного рода были известны под именем выпрямителей, и лишь в 1919 году Вильям Генри Иклс ввёл в оборот слово «диод», образованное от греческих корней «di» — два, и «odos» — путь.[2]
Ключевую роль в разработке первых отечественных полупроводниковых диодов в 1930-х годах сыграл советский физикБ. М. Вул.
Типы диодов[править | править вики-текст]
Диоды бывают электровакуумными (кенотроны), газонаполненными (газотроны, игнитроны, стабилитроны),полупроводниковыми и др. В настоящее время в подавляющем большинстве случаев применяются полупроводниковые диоды.
|
|
Диоды |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Полупроводниковые |
|
|
|
|
|
Не полупроводниковые |
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Газозаполненные |
|
Вакуумные |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
