Tirisztor működési elv, a gyakorlati elektronika

A szerkezet a tirisztor
A tirisztor félvezető eszköz egy négylépcsős, a rétegek vannak elrendezve sorozat alternatív vezetési típusú: p-n-p-n. p-n-átmenet a rétegek között az ábrán jelölt, mint „P1”, „P2” és a „P3”. Kapcsolat csatlakozik a külső p nevezett anód réteg, a külső n-réteg - katód. Elvileg, a tirisztor lehet akár két kontroll elektródája kapcsolhatók a belső rétegek. De általában a tirisztorok készülnek egy kapu elektród, vagy nincs ellenőrzés elektródák (egy ilyen készülék az úgynevezett dinistorov).

Annak érdekében, hogy tirisztor elég rövid ahhoz, hogy egy jel, hogy a vezérlő elektróda - tirisztor nyit és az is marad ebben az állapotban, amíg a jelenlegi keresztül a tirisztor kevesebb, mint a jelenlegi megtartása.
Így a fő elv az tirisztor áramkörök és ez alapján - nyitott tirisztor ellátási jel uspravlyayuschy elektród zárási redukáló anód-katód.
Mivel a bipoláris tranzisztor fő szerepet az alapeljárásban játszik a kisebbségi töltéshordozók (NCC), és a hátsó előfeszített p-N- átmenetet. Míg a kis kisebbségi töltéshordozók átmenet zárva van, de szükséges, hogy dobja a NAT az átmenet, és az megnyílik.
A tirisztor, van két alapvető módon hozzá NCC:
1) a szivattyú az aktuális a kontroll elektród;
2) emelni a feszültséget, hogy volt egy lavina bontásban.
Dinistornoe tirisztoros kapcsoló
Kezdeni, úgy a második esetben, vagyis ha a vezérlő elektróda tirisztor van kapcsolva.
Amint a feszültség vonal polaritású átmenetek extrém elmozdul az előre irányba, és a közeg - fordított. A szignifikáns növekedés a feszültség a hálózati elektródák keresztül a szélsőséges (P1 és P3), szomszédos szekunder átmenetek kisebbségi töltéshordozók kezd mozogni, hogy csökkentse a rezisztencia. A folyamat lassú, és az ellenállás nagy, de csak egy bizonyos pontig. Egy bizonyos feszültség értéke (tipikusan néhány száz V) válik a lavina folyamat (1. pont az I-V), kisebbségi töltéshordozók helyett kulcs, felszabadítása az átlagos átmenet (P2), és csökken az anód-katód ellenállást. A tirisztor bekapcsol, és a feszültségesés energia közötti elektródák csökken V egységek (a 2. pont az I-V).
További növekedést a jelenlegi eredmények csak kis növekedést a feszültségesés a tirisztor CVC rész 2. ponttól 3. pont, a működési módot nyitott tirisztor.

Hogy lezárja a tirisztor, hogy csökkenteni kell az áram alatti tartó áram. Ezen túlmenően, a feszültségesés megfelelő jelenlegi többszörös alsó trigger feszültség.
De miért tirisztor vezérlő elektróda? Mik az előnyei a tirisztor a dinistorov? Az a tény, hogy a rátápiáiási feszültség egy ellenálláson keresztül a vezérlő elektród növelheti a koncentrációt a kisebbségi töltéshordozók, ami viszont csökkenti a feszültség alá tirisztor.
És néhány érték a kapu jelenlegi már nem púp a VAC, azaz CVC tirisztor hasonló lesz az áram-feszültség jellemzői a dióda, egyébként ez az áram az úgynevezett aktuális kijavítását.

reverz blokkoló tirisztor módban
Ha bekapcsolja a tirisztor extrém átmenetek (P1 és P3) elmozdulnak az ellenkező irányba, és az átlagos az előre (P2). A tirisztor zárva marad, amíg az ilyen termikus elszabadult.
fizikai folyamatok
Ha egy pár fizikai elektronika alapjait, amelyen a tranzisztor tartják, még mindig valahogy elviselte, az energia sáv diagramok magyarázó elve a tirisztor már túl bonyolult. Sok árnyalatok Foglalkozási hordozók, rétegvastagságú és szennyezési szintje.
Természetesen ahhoz, hogy a tirisztor jó fizikai folyamatok játszódnak le az félvezető chip tudnia kell és megérteni. De a fejlődés az elektronikus áramkörök elegendő tudni az áram-feszültség jellemzői a tirisztor és tranzisztoros modell szerint.

Chetrehsloynuyu félvezető szerkezetet is képviselteti magát a két háromrétegű, ha megnézzük a képet, a három rétegű szerkezete látható két bipoláris tranzisztorok n-p-n és p-n-p struktúrát.

Bár mind a két tranzisztor zárva van, áram folyik át rajtuk. De meg kell nyitni legalább egy közülük, akkor azonnal megnyitja a második. A kollektor árama az első tranzisztor megy a második bázis, kinyitja, és a második áramkollektor yavlyatsya alapja az első és fenntartja a nyitott első tranzisztort. Poluchaetsya, hogy mind a két tranzisztor támogatják egymást a nyitott állapotban. És így zártak, akkor csökkenteni kell a jelenlegi keresztül a LO egy bizonyos érték alá, az úgynevezett tartó áram.
Hozzászólás navigáció