Исследование полупроводниковых диодов и выпрямителей в "Electronics Workbench". Быковская Л.В - 23 стр.

UptoLike

Рубрика: 

напряжение
уменьшается. Дополнительные носители зарядов, образую-
щие ток , вводятся в тиристор вспомогательной цепью от источника пита-
ния
. Влияние величины тока на работу тиристора видно из рисунка
3.1,б.
вкл
u
y
I
y
E
y
I
I
I
+E
u
R
a)
б)
R
E
I >I >I >I
=0
u
u
a
a
a
a
a
б
y
y
4
y
2
y
1
y
3
a
вк
л
П
П
П
p
n
n
p
1
3
1
1
2
2
2
Рисунок 3.1 – Структурная схема (а) и вольт-амперные характери-
стики (б) тиристора
При включении тиристора в обратном направлении переходы
и
будут закрыты, и в нем появится весьма небольшой ток. Во избежание про-
боя тиристора в обратном направлении необходимо, чтобы обратное напря-
жение было меньше
u .
1
П
3
П
обр.доп.
Управление в выпрямителе сводится к управлению моментом отпира-
ния тиристоров. Наиболее распространенный способ управления тиристора-
миимпульсно-фазовый; при этом на управляющий электрод тиристора пе-
риодически подаются импульсы напряжения
, которые могут сдвигаться
во времени по отношению к моменту появления положительной полуволны
коллекторного напряжения тиристора u
y
u
к
В тех случаях, когда по условиям эксплуатации выпрямителя допуска-
ется некоторый разброс моментов отпирания тиристоров, вместо импульсно-
го управления может быть применено фазовое управление синусоидальным
током. Если, например, тиристор включить последовательно с сопротивлени-
ем нагрузки (рисунок 3.2,а) и управлять моментом включения тиристора
сигналами переменного тока, то через нагрузку будут протекать импульсы
тока (рисунок 3.2,б).
В приведенной схеме момент включения определяет фазовый сдвиг
ϕ
напряжения управления. Фазовый сдвиг создает регулируемый фазовраща-
тель, включенный в цепь управляющего электрода.
23
напряжение u вкл уменьшается. Дополнительные носители зарядов, образую-
щие ток I y , вводятся в тиристор вспомогательной цепью от источника пита-
ния E y . Влияние величины тока I y на работу тиристора видно из рисунка
3.1,б.


                                        Ia
              Ra       Ia   +E a

                   p
                   1  П1
  a)                                   б)          Iy4 >Iy3 >I y2 >Iy1 =0
                   n1
                   p П2      ua
                    2
   Rб              n2 П3
   Ey                                                                    ua
                                                                 u вкл

        Рисунок 3.1 – Структурная схема (а) и вольт-амперные характери-
                      стики (б) тиристора
      При включении тиристора в обратном направлении переходы П1 и П 3
будут закрыты, и в нем появится весьма небольшой ток. Во избежание про-
боя тиристора в обратном направлении необходимо, чтобы обратное напря-
жение было меньше u обр.доп. .
      Управление в выпрямителе сводится к управлению моментом отпира-
ния тиристоров. Наиболее распространенный способ управления тиристора-
ми – импульсно-фазовый; при этом на управляющий электрод тиристора пе-
риодически подаются импульсы напряжения u y , которые могут сдвигаться
во времени по отношению к моменту появления положительной полуволны
коллекторного напряжения тиристора u к
      В тех случаях, когда по условиям эксплуатации выпрямителя допуска-
ется некоторый разброс моментов отпирания тиристоров, вместо импульсно-
го управления может быть применено фазовое управление синусоидальным
током. Если, например, тиристор включить последовательно с сопротивлени-
ем нагрузки (рисунок 3.2,а) и управлять моментом включения тиристора
сигналами переменного тока, то через нагрузку будут протекать импульсы
тока (рисунок 3.2,б).
      В приведенной схеме момент включения определяет фазовый сдвиг ϕ
напряжения управления. Фазовый сдвиг создает регулируемый фазовраща-
тель, включенный в цепь управляющего электрода.




                                                                         23