
- •Введение
- •1. Принцип работы тиристоров
- •1.1 Тиристор в цепи постоянного тока
- •1.2 Тиристор в цепи переменного тока
- •1.3 Устройство и основные виды тиристоров
- •1.4 Вольтамперная характеристика тиристора
- •1.5 Режим прямого запирания
- •1.6 Двухтранзисторная модель
- •1.7 Защита тиристоров
- •2.Характеристики и параметры тиристоров.
- •Список используемых источников
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Машиностроительный факультет
Кафедра “Интеллектуальные системы”
Курсовая работа
по дисциплине: «Силовые полупроводниковые приборы , микропроцессоры»
Тема: «Расчет параметров конструкции силового тиристора»
Выполнил: студент группы 103718
Филатов А.В.
Руководитель: Гранько С. В.
Минск 2011
Содержание
Введение……………………………………………………………………….. .3
1. Принцип работы тиристоров ……………………………………………..…4
1.1. Тиристор в цепи постоянного тока ………………………………….……6
1.2. Тиристор в цепи переменного тока ………………………………….……7
1.3. Устройство и основные виды тиристоров …………………………..……9
1.4. Вольтамперная характеристика тиристора ………………………………10
1.5. Режим прямого запирания ……………………………………………...…11
1.6. Двухтранзисторная модель ………………………………………….….…11
1.7. Защита тиристоров ……………………………………………………..…..13
2. Характеристики и параметры тиристоров ………………………….…...…14
Список используемых источников…………………………………….…….... 18
Введение
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.
Тиристор можно рассматривать как электронный выключатель (ключ). Основное применение тиристоров — управление мощной нагрузкой с помощью слабых сигналов, а также переключающие устройства. Существуют различные виды тиристоров, которые подразделяются, главным образом, по способу управления и по проводимости. Различие по проводимости означает, что бывают тиристоры, проводящие ток в одном направлении (например тринистор, изображённый на рисунке) и в двух направлениях (например, симисторы, симметричные динисторы).
Тиристор имеет нелинейную вольтамперную характеристику (ВАХ) с участком отрицательного дифференциального сопротивления. По сравнению, например, с транзисторными ключами, управление тиристором имеет некоторые особенности. 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.
Несмотря на интенсивное развитие микроэлектроники, силовые полупроводниковые приборы, в частности диоды и тиристоры, находят широкое применение в радиоэлектронной аппаратуре. Полупроводниковые управляемые диоды - тиристоры обладают высокими эксплуатационными свойствами: малыми удельными габаритами и массой, высокими КПД и быстродействием, продолжительным сроком работы, значительными допустимыми напряжениями и токами, возможностью импульсного управления. на основе тиристоров разработаны экономичные, надежные малогабаритные управляемые вторичные источники электропитания, широко используемые в электроприводах, автоматике, робототехнике, системах управления и во многих других случаях, когда требуется регулируемое постоянное или переменное напряжение неизменной или регулируемой частоты.
1. Принцип работы тиристоров
Тиристор
является силовым электронным не полностью
управляемым ключом. Поэтому иногда в
технической литературе его называют
однооперационным тиристором, который
может сигналом управления переводиться
только в проводящее состояние, т. е.
включаться. Для его выключения (при
работе на постоянном токе) необходимо
принимать специальные меры, обеспечивающие
спадание прямого тока до нуля.
Тиристорный ключ может проводить ток только в одном направлении, а в закрытом состоянии способен выдержать как прямое, так и обратное напряжение.
Тиристор имеет четырехслойную p-n-p-n-структуру с тремя выводами: анод (A), катод (C) и управляющий электрод (G), что отражено на рис. 1
Рис. 1. Обычный тиристор: a) – условно-графическое обозначение; б) – вольтамперная характеристика.
На рис. 1, b представлено семейство выходных статических ВАХ при различных значениях тока управления iG. Предельное прямое напряжение, которое выдерживается тиристором без его включения, имеет максимальные значения при iG = 0. При увеличении тока iG прямое напряжение, выдерживаемое тиристором, снижается. Включенному состоянию тиристора соответствует ветвь II, выключенному – ветвь I, процессу включения – ветвь III. Удерживающий ток или ток удержания равен минимально допустимому значению прямого тока iA , при котором тиристор остается в проводящем состоянии. Этому значению также соответствует минимально возможное значение прямого падения напряжения на включенном тиристоре .
Ветвь IV представляет собой зависимость тока утечки от обратного напряжения. При превышении обратным напряжением значения UBO начинается резкое возрастание обратного тока, связанное с пробоем тиристора. Характер пробоя может соответствовать необратимому процессу или процессу лавинного пробоя, свойственного работе полупроводникового стабилитрона.
Тиристоры являются наиболее мощными электронными ключами, способными коммутировать цепи с напряжением до 5 кВ и токами до 5 кА при частоте не более 1 кГц.
Конструктивное исполнение тиристоров приведено на рис. 2.
Рис. 2. Конструкция корпусов тиристоров: а) – таблеточная; б) – штыревая
На сегодняшний день существует большое количество силовых приборов, используемых в радиоэлектронике и обладающих высокими эксплуатационными характеристиками и мощностью. Рассмотрим некоторые виды электронных приборов, которые используются в производстве радиотехники и электроники.
Тиристоры являются полупроводниковыми электронными приборами, предназначенными для управления током и которые имеют три или четыре электронно-дырочных перехода. В отличие от транзистора, тиристор может работать только в ключевом режиме. Тиристор снабжен двумя силовыми контактами, которые пропускают рабочий ток и имеющие управляющий электрод. Тиристоры могут быть в двух позициях: закрытой и открытой. Эти две позиции имеют существенное различное сопротивление между силовыми электродами. Если тиристор находится в закрытой позиции сопротивление большое и ток через него не идет. Тиристор открывается если между силовыми электродами достигнуто напряжение открывания или при наличии тока на управляющем электроде. Если тиристор открыт, то сопротивление резко падает и проводится ток. При отключении тока тиристор закрывается. Они бывают трех видов: динистор, с односторонней проводимостью, не имеющий управляющего электрода; тринистор – с управляющим электродом и симистор – двунаправленный тиристор.