חשיבותו של שער נוכחי ווולפלקס ב Thyristor Switching

Thyristors הם אבני בניין בסיסיות באלקטרוניקה המודרנית של כוח, המאפשר שליטה יעילה של מתחים גבוהים וזרמים ביישומים החל מכוננים תעשייתיים מוטוריים לתאורה לצרכנים.המפתח למינוף הפוטנציאל המלא של Thyristor שוכן בהדרכת השער שלו - ספציפית השער הנוכחי והשער. פרמטרים אלה מתי וכיצד ההתקנים ממדינתו לחסום את מצבה להתנהלות, ישירות באמינות, החלפת שער זה, והחלפתו באופן כללי, לחץ, מערכת הפעלה, עיצוב.

מה זה Thyristor?

Thyristor הוא ארבעה שכבות, שלושה מוליכים למחצה עם שלושה מסופים: aode (A), Cathode (K), השער (G) הוא למעשה מתג דו-פער שניתן להפעיל (לא נוח) על ידי אות שער ודורש הפיכה נוכחית או ירידה מתחת להנחה הנוכחית כדי לכבות.

(ב) ב[[1924]], [[1924]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

תפקיד השער הנוכחי והוולפלקס

מסוף השער מספק את המנגנון ליזום משוב חוזר בתוך המבנה של ארבעת שכבות של Thyristor. שער קטן זרם, בדרך כלל עשרות עד מאות מ"מ, מוזרק בין שער וקטודה, מזרקת ספקים לאזור הבסיס התחתון, מה שגורם לצמד הטרנסיסטאור הפנימי לתוך השט.

מדרש: ויקרא י"ד:2 ויקרא יט:2

(ב) [[1924]]]]]] [[1924]]]]]] [[1924]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]], [[1924]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]], [[1924]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

(הופנה מהדף GMIIRLT) , 1GMIIRLT (GMOIRLT) GMMOLT:2IRFLT 3) עבור יותר מכמה מיקרו-שניות יכול לשרוף את צומת השער.

שם הסרטון: 01.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.13

(ב) [[1924]]]]]] [[1924]]]]]] [[1924]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

שיטות חיתוך שער

השיטה של יישום של שער משפיע על מורכבות המעגל, דרישות בידוד, וחסינות רעש.

שער DC Triggering

זרם DC מתמשך מוחל על השער, פשוט אך בזבזני בשל התפוגגות כוח מתמשך במעגל השער.שימוש רק בעוצמה נמוכה או במעגלי בדיקה.

דופק טריגר

פולסים קצרים, גבוהים (למשל, 10 מיקרומטר ל -100 מיקרומטר רחב, 1 A שיא) מועסקים.המשת הדופק או Optocoupler מספק בידוד גליוני, חיוני כאשר קטוודה של היסטריסטור אינו פוטנציאל קרקע. דופק ( דופקים מרובים לחצי מחזור) הוא נפוץ בשלב מבוקר כדי לשמור על עומסים מתחת ללח.

AC (Zero-Crossing) Triggering

בעומסים מנוגדים דימרנים ומחממים, השער מופעל על אפס מעבר קו AC כדי להפחית את ההתערבות האלקטרומגנטית (EMI). אות השער חייב להיות די זמן ביחס למתח הקו.

השפעה על Switching Performance

זרם שער ומתח משפיעים ישירות על הפרמטרים העיקריים של מעבר:

שיקולים מעשיים בעיצוב מעגלי

מעגלים סנקובבר

רשת RCD (RC או RCD) על פני גבולות חג המולד dv / Dt ומונע טריגר מעורר זעזועים.יעילותו של הנחובר תלויה במניעת השער.A השער-cathode התנגדות של 100 ⁇ ל 1 k ⁇ יכול להפחית את נטל של הנחקר.

שער כונן Isolation

מכיוון שהקטודה של מקטור בתצורה של צד גבוה עשויה להיות אפשרית קו, מנהלי השער חייבים לספק בידוד גליוני.הפומירים פשוטים וחזקים; אופטודוקלרים עם חסינות טרנספורמטיבית נפוצה גבוהה (CMTI) משמשים בעיצובים מודרניים.

ניהול

(ה) הפחתה של אספקת החשמל היא מינימלית (לעתים פחות מ-1 W), אך טמפרטורות צומת גבוהות מקטין את הטמפרטורות (FLT:0IראהFLT:1GTIRFLT:2FLT 3 ו-FLT:4VFLT:5GTreaFLT:6 LT 7) , יש להבטיח גורם אמין בטמפרטורה מקסימלית (בדרך כלל 125 מעלות צלזיוס)

הגנה מפני נזקי שער

המונחים: Phase-Controlled Rectifier

ב- 3-phase AC/DC ממיר באמצעות SCRs, מנהל השער מספק הדופק מסונכרן של 1 A שיא, 50 מיקרומטר רוחב, עם עלייה של פחות מ-0.5 מיקרומטרים. יחס ה-p הדופק של הממיר נבחר כך שהמתח המשניים עולה על הדופק המקסימלי FLT:0VF1GTLTF:F2קיד 3, בתוספת שער המחושבורד, לעומת ה-D, הוא עומד בפני הדירוג הנוכחי.

סיכום

(הופנה מהדף תלמוד ב') ו'[[1924]]', [[1924]]]], [[1924]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] [[1924]] [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] [[[[1924]]]]]] [[[[1924]]]]]]]] [[1924]]]]]]]] [[[[1924]]]]]]]] [[[[1924]]]]]] [[[[1924]]]]]] [[[[1924]]]]]]]]]] [[[[1924]]]]]]