
- •Омск 2011
- •Лабораторная работа 1 полупроводниковые выпрямительные диоды
- •1.1. Краткие теоретические сведения
- •Полупроводникового диода
- •Для самостоятельной теоретической подготовки рекомендуется использовать литературные источники [1 – 5].
- •1.2. Порядок выполнения работы
- •Характеристика диодов
- •1.3. Контрольные вопросы
- •2.1. Краткие теоретические сведения
- •Характеристик транзистора в схеме с об
- •Характеристик транзистора в схеме с оэ
- •2.2. Порядок выполнения работы
- •Основные параметры биполярного транзистора p-n-p-типа кт816в (г)
- •2.3. Контрольные вопросы
- •3.1. Краткие теоретические сведения
- •3.2. Порядок выполнения работы
- •Основные параметры тиристоров ку201а и ку202а
- •Риc. 14. Тиристор ку201а (ку202а)
- •3.3. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа 4 электронно-лучевой осциллограф
- •4.1. Краткие теоретические сведения
- •I канала
- •II канала
- •Обозначение органов управления на лицевой панели осциллографа
- •4.2. Порядок выполнения работы
- •4.3. Контрольные вопросы
- •5.1. Краткие теоретические сведения
- •5.2. Порядок выполнения работы
- •Параметры тиристоров ку102а
- •5.3. Контрольные вопросы
- •6.1. Краткие теоретические сведения
- •Igbt-транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером
- •6.2. Порядок выполнения работы
- •Основные параметры igbt-транзистора типа irg4bc20u
- •Igbt-транзистора в ключевом режиме
- •6.3. Контрольные вопросы
- •7.1. Краткие теоретические сведения
- •Техническая характеристика уииотсв
- •7.2. Порядок выполнения работы
- •7.3. Контрольные вопросы
- •644046, Г. Омск, пр. Маркса, 35
5.2. Порядок выполнения работы
1) Ознакомиться с параметрами (табл. 5) и конструктивным исполнением (рис. 19) запираемого тиристора малой мощности КУ102А.
2) Для исследования инерционности процессов переключения запираемого тиристора собрать схему в соответствии с рис. 20, где G1 – генератор низкой частоты, включенный в режиме генерации прямоугольных двухполярных импульсов (меандр); N – двухканальный электронно-лучевой осциллограф С1-137.
Таблица 5
Параметры тиристоров ку102а
Значение параметра при Тп max |
Iу.з.и, А |
Uу.з.и,, В |
Значение электрических и временных параметров |
|||||||||||||
Iз.и max (Iз max), А |
Тк (Тс), °С |
Uз.с.п (Uзс), В |
Uобр. п (Uобр), В |
(duз.с/dt)кр, В/мкс |
(diо.с/dt)кр, А/мкс |
Тп max, °С |
при Тп = 25 °С |
при Тп max |
||||||||
Uо.с.и (Uо.с), В |
Iо.с.и (Iо.с), А |
Iу.от (Iу.от.и), мА |
Uу.от (Uу.от.и), В |
tвкл (tнр), мкс |
tвыкл (tсп), мкс |
Iсз.п (Iсз), мА |
Iобр.п, мА |
|||||||||
(0,05) |
|
(50) |
(5) |
200 |
|
110 |
0,02 |
12 |
(2,5) |
(0,05) |
(20) |
(7) |
5 |
20 |
(0,1) |
|
Переключатель источника Е2 должен находиться в положении «25 В».
Рис. 19. Запираемый тиристор КУ102А
Рис. 20. Схема исследования запираемого тиристора
3) Подать напряжение Ua = 25 В от источника питания Е2, установить размах прямоугольных импульсов, подаваемых от генератора G1, равный 5 В (рис. 21). При этом тиристор будет включаться и выключаться в соответствии с частотой следования положительных и отрицательных импульсов.
4) Рассчитать значение тока анода ITQM и тока управляющего электрода IGQM по формулам:
;
(14)
,
(15)
где RG1 – сопротивление выходной цепи генератора G1.
При расчетах использовать значения Ua и UGQM, измеренные с помощью осциллографа. Принять при расчете Ra = RG1 = 560 Ом.
Рис. 21. Временные диаграммы импульсов
5) Рассчитать значение коэффициента усиления при выключении G по формуле (13).
6) Произвести измерение времени включения tвкл (tgt) и выключения tвыкл (tq) запираемого тиристора с помощью осциллографа.
7) Оформить отчет по лабораторной работе.