ENERGO, TYRYSTOR


TYRYSTOR

Są to przyrządy półprzew. Mocy o strukturze 4 warstwowej mające 3 wyprowadzenia zewn.: anodę, katodę i bramkę. Jeżeli A ma potencjał - wzg K(przy polar wstecznej) to wykazuje własności zaworowe jak dioda. Przy + polar gdy A ma potencjał wzg K może się znajdować w 2 stanach stabilnych : blokowania (o dużej Rezyst) lub przewodzenia (o dużej konduktywności).

Przełączenie tyryst ze st blok do st przew wymaga przepływu impulsu prądowego przez złącze między B a K wymuszonego przez doprowadzenie do B niewielkiego U (3-5 V) + wzg K.

ZASADA DZIAŁANIA

Na podstawie modelu zastępczego złożonego z 2 tranz n1-p2-n2 , p1-n1-p2 .rozpatrując kolejne warstwy począwszy od A można uważać że złącza 3(p1-n1) i 1(p2-n2) spolar w kier przew działają jak emitery natomiast złącze 2(n1-p­2) spolar wkier zaporowym działa jak kolektor. Ic tranz n1-p2-n2 jest Ib tranz p1-n1-p2 natomiast Ic tranz p1-n1-p2 wpływa do bazy n1-p2-n2. Uk zastępczy przedstawia więc połączenie 2 tranz pracujących w obw z + sprzężeniem zwrotnym. W tranz p1-n1-p2 płynie I dziurowy od E w kier C i B. Część tego prądu α1I osiąga C i wpływa do B tranz n1-p2-n2. Przez złącze n1-p2 tranz n1-p2-n2 płunie I elektronowy, którego część α2I osiąga C tranz n1-p2-n2 i wpływa do B tranz p1-n1-p2. Ponadto przez spolar zaporowo złącze n1-p2 przepływa I generacji cieplnej Ico. W stanie równowagi I płynące przez warstwę wewn. n­1 spełniają r-nie α1I+α2I+Ico=I. Przy czym Ico=Ico1+Ico2 Ico1,Ico2 są I nasycenia (generacji cieplnej) złącz kolektorowych tranz przy otwartym E (Ie=0) a α1 i α2 są wspólczyn. Wzmocnienia I tranzyst w uk WB.Więc I=Ico/1-(α1 + α2). Jeżeli do B tranz n1-p2-n2 doprowadzimy Ibto I=α2IB+Ico/1-(α1 + α2).

PARAMETRY(statyczne)

URRN-szczyt wart powtarzalnego U wstecznego

UDRN-j.w U blokowania

IT(AV)M.-wart średnia gran I przewodzenia

IT(RMS)-j.w skuteczna

IT(AV)-wart średnia I przewodzenia

ITRM-max wart powtarzalnego I przewodzenia

ITSM-j.w pojedynczego

UBR-U przebicia (wart kryt)

IRM-szczytowy I wsteczny

UB0-U przełączania (wart krtyt)

UT0-U progowe

PARAMETRY DYNAM

td-czas opóźniania, od pojawienia się impulsu do rozpoczęcia malenia U(wynika z rozprzestrzeniania się ładunku w warstwie p.)

tR-czas narastania(prądu) , spadek U od 0,9 do 0,1UDO

tGT=td+tr

diT/dT-stromość narastania I przewodzenia, jest ona związana z efektem stromości prądowej, który polega na nierównomiernym rozkładzie gęstości prądu w poprzecznym przekroju struktury tyrystora.

WYZNACZANIE STRAT MOCY

P(T)=uT*iT- w st przewodzeni

ΔPT=1/2Π*∫ΘwΘz*uT*iTd(ωt)=uTO*IT(AV)+rT*I2T(RMS)=uTO*IT(AV)+ rT*k2* I2T(AV)

k-wsp kształtu ut=uto+iTrT



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Energoelektronika Tyrystor SC, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Energoelektronika
Energoelektronika Tyrystor, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Energoelektronika
WM, Semestr VII, Semestr VII od Grzesia, Elektronika i Energoelektronika. Laboratorium, 02. jedno fa
Cw2 matej, Semestr VII, Semestr VII od Grzesia, Elektronika i Energoelektronika. Laboratorium, 02. j
02.Tyrystorowe regulatory impulsowe napięcia stałego, Semestr VII, Semestr VII od Grzesia, Elektroni
Tyrystor, Sprawka, energoelektronika
Laboratorium energoelektroniki, Zestaw pytań, 1. Om˙wi˙ proces za˙˙czania tyrystora. Od czego zale˙y
Charakterystyki termiczne tyrystora, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Energoelektronika
Tyrystorowe regulatory impulsowe napięcia stałego, Semestr VII, Semestr VII od Grzesia, Elektronika
Tranzystorowe regulatory impulsowe napięcia stałegoa, Semestr VII, Semestr VII od Grzesia, Elektroni
sterownikaaa, Semestr VII, Semestr VII od Grzesia, Elektronika i Energoelektronika. Laboratorium, 02
Tyrystorowe układy prostownikowe jednofazowe, Semestr VII, Semestr VII od Grzesia, Elektronika i Ene
Podstawy elektroniki i energoelektroniki prezentacja ppt
Podst elektron i energoelekron wyklad1
UKŁADY ENERGOELEKTRONICZNE W GRZEJNICTWIE 5F SZER
1 Klucze w energoelektronice
Elementy energoelektroniczne III Energetyka
dom energo

więcej podobnych podstron