
- •71Министерство образования и науки Российской Федерации
- •Методические рекомендации по срс при подготовке к интернет тестированию по дисциплине Электротехника и Электроника
- •Часть II:
- •Введение
- •1 Основные определения и методы расчета линейных и нелинейных электрических цепей постоянного тока
- •1.1 Основные определения и топологические параметры электрических цепей
- •1.2 Закон Ома и его применение для расчета электрических цепей
- •1.3 Методы преобразования цепей
- •1.4 Законы Кирхгофа и их применение для расчета электрических цепей постоянного тока
- •1.5 Мощность в цепи постоянного тока. Баланс мощности
- •1.6 Анализ электрических цепей с одним источником энергии
- •1.7 Расчет нелинейных цепей постоянного тока
- •1.7.1 Определение
- •1.7.2 Метод нахождения тока в нелинейных цепях (метод) нагрузочной характеристики
- •1.7.3 Последовательное и параллельное соединение нелинейных элементов
- •2 Основные определения и методы расчета линейных электрических цепей переменного тока
- •2.1 Элементы цепей переменного тока
- •2.2 Способы представления и параметры синусоидальных электрических сигналов
- •2.3 Электрические цепи переменного тока с резистивным, индуктивным и емкостным элементами
- •Резистивный элемент – r Участок цепи содержит только активное сопротивление .
- •Индуктивный элемент – l
- •Емкостной элемент – с
- •2.4 Сопротивления и фазовые соотношения между токами и напряжениями в цепях переменного тока
- •2.5 Активная, реактивная и полная мощность и коэффициент мощности
- •2.6 Примеры расчета в цепях переменного тока
- •2.6.1 Последовательная r-c цепь
- •2.6.2 Последовательная r-l цепь
- •2.7 Частотные свойства цепей переменного тока
- •3.2 Векторные диаграммы в трех фазных цепях
- •Определения:
- •4.2 Свойства ферромагнитных материалов
- •4.3 Определения. Классификация. Законы магнитных цепей
- •Электромагнитные силы самоиндукции и взаимной индукции.
- •4.4 Магнитные цепи с постоянными магнитными потоками
- •4.4 Магнитные цепи с переменными магнитными потоками
- •Ответ(б)
- •5 Электромагнитные устройства. Электрические машины, основы электропривода и электроснабжения
- •5.1 Трансформатор
- •5.2 Электрические машины
- •5.3 Машины переменного тока
- •Асинхронная машина состоит из неподвижного статора и вращающегося ротора.
- •5.4 Синхронные машины
- •1.Параметр скольжения дается формулой :
- •2.Механическая характеристика синхронного двигателя машины имеет вид:
- •5. Момент пуска на механической характеристике асинхронного двигателя соответствует точке:
- •6 Основы электроники
- •6.1 Диод
- •6.2 Стабилитрон
- •6.3 Транзистор
- •6.4 Тиристор
- •6.5 Источники вторичного электропитания
- •Ответ(г)
- •6.6 Выпрямитель
- •6.7 Управляемые выпрямители
- •6.8 Усилитель
6.4 Тиристор
Тиристор – полупроводниковое устройство с тремя и более p-n переходами (рис. 6.13).
а б
Рис. 6.13 – Структура тиристора управляемого по аноду(а) и управляемого по катоду(б)
Тиристор имеет два устойчивых состояния:
1 – открыт
;
2 – закрыт
.
Существуют управляемые и неуправляемые тиристоры.
Условно графическое обозначение тиристоров (рис. 6.14)
Рис. 6.14 – Условно графическое обозначение тиристоров
Схема включения неуправляемого тиристора представлена на рис.6.15.
Рис. 6.15 – Схема включения неуправляемого тиристора
В исходном состоянии тиристор закрыт.
Ток через тиристор не течет. При увеличении
напряжения
и достижении некоторого порога включения
тиристор открывается и ток через тиристор
ограничивается только сопротивлением
нагрузки.
Вольтамперная характеристика
неуправляемого диодного тиристора
приведена на рис. 6.16.
Рис. 6.16 – Вольтамперная характеристика неуправляемого диодного тиристора
Если на тиристор подать напряжение
обратного знака, то при некотором его
значении
в тиристоре произойдет пробой.
Тиристор выйдет из строя. Напряжение
называют максимально допустимым обратным
напряжением.
Чтобы закрыть диодный тиристор, необходимо уменьшить напряжение анод-катод до нуля.
Для практики важно иметь возможность управления включением тиристора. Для управления используется третий управляющий электрод (рис. 6.17 а).
а
б
Рис. 6.17 – Структура тиристора управляемого по катоду (а), вольтамперная характеристика управляемого тиристора (б)
Управляющее напряжение
положительной полярности подается
между управляющим электродом и катодом
(управление по катоду) или анодом
(управление по аноду).
Обычно управляющий сигнал это короткий импульса тока.
Вольтамперная характеристика
управляемого тиристора приведена на
рис.6.17 б.
Чтобы закрыть управляемый тиристор, необходимо уменьшить напряжение анод-катод до нуля.
Чтобы закрыть управляемый закрываемый тиристор, необходимо подать импульс тока отрицательной полярности на управляющий электрод.
Схема включения управляемого тиристора представлена на рис. 6.18.
Рис. 6.18 – Электрическая схема включения управляемого тиристора
Технические характеристики:
-
Тип тиристора, маркировка;
-
– максимально допустимый прямой ток [A];
-
– ток удержания [A];
-
– максимально допустимое обратное напряжение [B];
-
– напряжение включения, [B];
-
– ток включения [A];
-
– допустимая мощность рассеивания на тиристоре (Вт).
Назначение: электронные ключи, генераторы электрических сигналов, регулируемые источники питания, частотные преобразователи, преобразователи напряжения (инверторы, конверторы).
Вероятные вопросы интернет тестирования по теме 6.4(тиристор):
1.На рис представлена вольтамперная характеристика :
(а) Диода;
(б) Тиристора;
(в) Биполярного транзистора;
(г) Полевого транзистора.
Ответ(б)
2.Тиристор это полупроводниковое устройство:
(а) с одним p-n переходом;
(б) с двумя p-n переходами;
(в) с двумя устойчивыми состояниями;
(г) с тремя и более p-n переходами и двумя устойчивыми состояниями.
Ответ(г)
3.Управляемый тиристор это полупроводниковое устройство:
(а) с одним p-n переходом;
(б) с двумя p-n переходами;
(в) с двумя управляемыми устойчивыми состояниями;
(г) с тремя p-n переходами.
Ответ(в)