Table of Contents
מבוא ל- Thyristors in Power Electronics
Thyristors הם מכשירים חצי-מוליכים בסיסיים אשר מהווים את עמוד השדרה של מערכות חשמל מודרניות. אלה ארבעה-layer, שלושה מכשירים לטווח ארוך (anode, Cathode ושער) נועדו במיוחד לשלוט מתחים גבוהים וזרמים גדולים עם יעילות יוצאת דופן.בניגוד לטרנסיסטים סטנדרטיים שיכולים להגביר את אותות, שלך פועלים בעיקר כמתגים דו-צדדיים, מעבר בין לא-מוליכים (מחץ) לבין יכולת הפעלה יעילה של כוחנית (מסלולארי) ותפקודית) ותפקודית (מסלולהפעולה) של כוחנית) ל-אווירהפעלתיתנה) ותפקודיתנה לאחור של תאים חיוניים ל-אווירהחליפה (מסלולהפעלתם של תאים חיוניים ל-אווירהחליפה (מסלולאריים) ותפקודיתנים (מחדש) ותפקוד של תאים חיוניים ל-אווירהכוח מתקן (מחדש) ותפקודם של כוח-אווירהחליפה) ותפקוד יעיל של תאים) ותפקודם של תאים גמישהחליפה (מחדשניים (מחדש) למנגנוני בקרה גמישהפעלתם של תאים חיוניים למנגנוני בקרה גמישהחליפה (מחדש) ותפקודם של תאים חיוניים למנגנוני בקרה גמישהחליפה) ותפקודם של תאים חיוניים ל
עקרונות פנימיים ותהליכי הפעלה
ההתנהגות הייחודית של Thyristor עולה מהמבנה המוליכים למחצה שלה, הכולל ארבעה טיפות משנה P-type ו- N-type שכבות מסודרים כ- P-N-P-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-T צומת צומתs-R צומת צומת צומת צומת צומת צומתs-R צומתs-R: J1 בין שערוולטהחליפזרחטיפוולטהחליפזרחטיפוולטהחליפזרחטיפות: J1 בין שער ה-Dlayerהחליפזרבייטבייטבייטבייטבייטבייטבייטבייטבייטב
חסימת יכולת בסודיות
ב[[1848]], ה-[[1966]], [[1924]]]], [[1924]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1966]], [[1924]]]], [[1966]]]]]]]], [[1966]]]], [[1966]]]]]]]], [[1966]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1966]]]]]]]] [[[[1966]]]]]],
מכניזם של Forward Blocking
כאשר מתח קדימה מוחל, צומת J1 ו- J3 הופכים להיות מודבקים קדימה, אבל J2 נשאר משוחד לאחור, תומך בכל המתח החל. אזור הדהוט ב J2 רחב ככל שהמתח גדל, יצירת שדה חשמלי גבוה המונע מנושאי הרוב לחצות.
- (ב) ⁇ :0) ⁇ : ⁇ 1 (ב) ,ב"ד) ,ב"ד (ב"ב) ,"השם" (ב"ב) ,"ב[[1924]], [[1924]],]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
- (ב) [ה] [ה] [ה]] [ה] [ה]] [ה]: [ה]] [ה]]][ה]]]][ה]]]][ה[ה]]]]] [ההההההההההההההההתעלו] [ה] [ה] [ה] [התעל] [התת] [ה]]]] [התתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתחילה] [ה] [ה] [ה] [ה]] [ה[ה]]]] [ה]]]]]]] [ה]] [ה[ה[ה[ה[ה[ה[ה[ה]]]]]]]]]]]]]]] [ה[ה[ה]]]] [ה[ה[ה[ה[ה[ה]]]] [ה[ה[ה[ה[ה[ה]]]]]]]]]]]]]]]]]]] [ה[ה
- (FLT:0) גבוה dV / dt:FLT:1 עלייה מהירה במתח קדימה (קצב גבוה של שינוי, dV / dt) יכול לגרום לעקירה קיבולית הנוכחית דרך הצומת קיבולים, ביעילות גורם את המכשול אפילו ללא דופק שער.
חסימה של דירוגים ובטיחות מרג'ינס
מעצבים חייבים לבחור את האריסטוקרטים עם דירוגי מתח קדימה לפחות 1.5 עד 2 פעמים המתח הפסגות הצפוי במעגל כדי להבטיח הפעלה אמינה לעמוד על פני מתחים טרנסיאליים.טמפרטורות משפיעות באופן משמעותי על יכולת חסימת קדימה: טמפרטורות צומת גבוהות יותר להפחית את המתח השבר עקב עלייה של Intrinsic המוביל ריכוז.D בדרך כלל מספקים עקומות המציגות VFLT:0DLTFalphertrated 1 משקף לעתים קרובות טמפרטורה מקסימלית של 125 מעלות צלזיוס.
חסימת יכולת בסודיות מפורטת
(היכולות החסימה הפוכה מתייחס ליכולתו של ה-J1 ו-J3 להיות מהפך למתח שלילי באבן יחסית לקטודה מבלי לבצע זאת, הן J1 והן J3 הופכות למוטות לאחור, בעוד J2 הופך ל-Pre-biased. עם זאת, מאחר ש-J1 ו-J3 תומכים במתח הפוך, המכשיר הכולל זורם בצורה יעילה, בדומה למתח הפוך של VLTF2, למתח לאחור, למתח לאחור, או לתפקוד ההפוך (R) ההפוך ל-VFre) כ-VFR2 (R2).
מכניזם של Reverse Blocking
כאשר מתח הפוך מוחל, צומת J1 ו- J3 הם הפוך-מחלף צומת J1 (בין P-anode ו- N-בסיס) הוא בדרך כלל הצומת הקריטי יותר עבור חסימה הפוכה, כפי שהוא חייב לתמוך ברוב המתח החל.האזור המחיקה ב-J1 רחב, ואת השדה החשמלי עולה עד שהמתח מגיע להתמוטטות של או ההתקן הפיזי, שלא ניתן להתגבר על זרם לאחור; לא יכול להיות מחוסם לאחור; לא יכול להיות מחוסם לאחור על פני זרם לאחור; לא יכול להיות מחוסם לאחור של זרם VLTF לאחור; לא יכול להיות מהפך; לא יכול להתגבר על פני זרם לאחור; לא יכול להיות מהפך; לא יכול להיות מהפך את השבר את זרם לאחור; לא יכול להיות מהפך של זרם לאחור;
Reverse Recovery Characteristics
כאשר עריכת מעברי חג המולד מהתנהלות קדימה לחסום (לדוגמה, כאשר שינויי קוטבי AC), יש להסיר את המטען בסיליקון לפני שהמכשיר יכול לחסום מתח הפוך, תהליך ההתאוששות לאחור הזה כרוך דופק זמני הפוך קצר כמו ספקים מיעוט סחף החוצה מן הצומת.
ניתוח השוואתי של קדימה וחסימה הפוכה
הבנת ההבדלים בין חסימת קדימה והפוך חיונית לבחירת טמפר ועיצוב מעגלים תקין.ההשוואה הבאה מדגישה את ההבדלים המרכזיים:
- (FLT:0)Voltage Polarity:FLT:1 Forward חוסם מתרחש עם מתח ode-to-cathode חיובי; חסימת לאחור מתרחשת עם מתח ode-to-cathode שלילי.
- (FLT:0) בקרת ההגרלה: FLT:1hil Forward בלוק ניתן להתגבר בכוונה על ידי גורם השער; חסימת לאחור אינה נשלטת על ידי השער, ויש לנהל על ידי מתח מעגלי.
- (FLT:0)Breakdown Mechanisms: FLT1 Forward Dis יכול להיות מופעל על ידי זרם השער הנוכחי, overvoltage, או DV / dV גבוה; התמוטטות הפוכה היא רק תופעה ארנדצ'ה ללא השפעה שער.
- (ב) [15] ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (FLT:0) תלויות טמפרל: 1FLT:1ir) שניהם חוסמים יכולות לרדת עם טמפרטורה צומת מוגברת, אך שיעור העלייה עשוי להיות שונה בין כיוונים קדימה והפוך בשל עיצובים צומת סימטרי.
- (ב) [17] , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
טריגר והפך על דינאמי
כאשר הדופק של שער מוחל במהלך חסימת קדימה, המחוקק פונה בתהליך הנקרא קידוד מחדש.שער הנוכחי מזרקת אלקטרונים לתוך ה- P-layer הפנימי, אשר מתמזג אל אזור N-בסיס, מראש-מאחז J2 ו- initating avalanche multiplication.This יוצר משוב חיובי בין שני המבנים הפנימיים (N-Pird) ל-Furat) במהירות של 0-ft) ל-p II (הקצב הנוכחי (N-Flast) ל-Ftrat) אשר בדרך כלל מכיל את ה-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p II (מחדש) מ-ptra) ל-p-ptra) מ-p-p-p-p-R) ל-ptra) ל-ptra (מחדש של 1 מ-R) מ-R) מ-ptrat) מ-ptra) מ-ptra) מ-ptrat) מ-ptra (מחדש של ה-ptrat) מ-ptrat) מ-ptra (מחדש של ה-ptrat) מ- 0- 0- 1 ל- 1 ל- 1 ליטר 1
- (ב) [ה]ב] [ה][דרושה] [ה]] [ה]]: [ה]]] [העיקרון] [השער המינימלי] הנדרש כדי לעורר את המקטור בטמפרטורה מוגדרת (בדרך כלל 25 מעלות צלזיוס) ערכים נעים ממספר רבנים עבור מכשירים רגישים לשערים למספר מנות עבור משחתנים גבוהים.
- (ב) [ה]ה'] ב'[[המאה ה-1]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]
- [ה] [ה]] [ה]] [ה]] [ה]] [ה]] [ה]]][ה]]]][ה]]]][ה]]]]][ה[ה]]]]]], [ה[[המאה ה-20],]
דירוגים וספקנות לבלוק ביצועים
גליונות הנתונים של Thyristor מגדירים כמה דירוגים קריטיים הקשורים לחסימת יכולות שהמהנדסים חייבים להבין עבור בחירת מכשירים נכונה:
דירוגים וולטאז
- (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ :2 ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) [ה][דרוש מקור]]: [ה] [ה] [ה]] [ה] [ה]] [ה]][ה]]][ה]][ה]]]][ה]]]], [ה[[המאה ה-20]]]: [ה[[1924]]]
- (ב) ויקרא י"ד): "[2] ו-VFirve ;2 [=] ; [=] ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ] ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
דירוגים נוכחיים ו-Thermal Ratings
- (ב) ⁇ :0 (IIRLT:1 ;2 ) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) [15] ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) [ה]ב"ה]: [ה]"ה' [ה'], [ה']"ה'], [ה'], [ה']'[ה']'[ה']'[ה'], [ה']'[ה']'[ה']'[ה']']'[ה']'[ה']'[ה'[ה']']'[ה']']'[ה'[ה']']'[ה'[ה'[ה'[ה'[ה'[ה'[ה']']'[ה'[ה'[ה'[ה']']']']'[ה']'[ה'[ה']'[ה']']']']']'[ה'[ה'[ה']'[ה'[ה'[ה'[ה']']'[ה']']'[ה'[ה'[ה'[ה']']'[ה']']'[ה'[ה'[ה'[ה'[
החלפת מילימטרים
- (FLT:0) V/dt (הקצב הגיאולוגי של עלייתו של Off-state Voltage): אנדרט 1 השיעור המקסימלי שבו מתח קדימה יכול להיות reapplied לאחר התפנית מבלי לגרות את המכשיר. ערכים אופייניים נע בין 50 V / מיקרוס ל 1000 V / מיקרו.
- (ב) שיעור עלייתה של On-state הנוכחי:031 (הקצב המרבית שבו מבוצעת הנוכחית) יכול להגדיל במהלך התורן מבלי לפגוע במכשיר בשל חימום מקומי.
יישומים מעשיים Leveraging Bidirectional Blocking
היכולת החסימת הסימטרית של האריסטוקרטים מאפשרת את השימוש שלהם בטווח רחב של יישומים של בקרת כוח AC שבו היפוך של מתח:
מפקחים על AC Voltage
בקרי מתח AC (הידועים גם כ-AC רגולטורים), שני מרכסים המחוברים ב- Anti-II (או TRIAC יחיד) שולטים במתח RMS המסופק לעומס על ידי עיכוב נקודת התור בכל חצי מחזור.היכולת לחסום קדימה לעמוד בחצי-מחזור חיובי, תוך חסימת טיפול לאחור בחצי-מחזור שלילי.
שלב-Controlled Rectifiers
ממריצים מבוקרים בשלב משתמשים במקדשים כדי להמיר AC ל- DC עם מתח פלט מותאם.היכולת לחסום את החסימה הפוכה מבטיחה שהמכשירים יכבו באופן טבעי כאשר מתח AC הופך את הקוטביות, ומאפשרים לנסיעות טבעיות ללא מעגליות מאולצות חיצוניות. אלה מחזרים בשימוש נרחב ב- DC Drive, מטעני סוללות, ואספקה בלתי ניתנת להפרדה.
סולידריות המדינה שוברת
פיתוח מעגל מוצק של שובר עיצובים מנף את חג המולד עם בלוק דו-צדדי להפריע זרמים פגומים במערכות הפצה AC.תחת פעולה נורמלית, את האריסטוקרטים לחסום קדימה והפוך מתחים עם דליפה מינימלית.כאשר זוהה, דופק שער מבוקר או גירוי יתר על המידה, המאפשר את האשמה הנוכחית להיות מוסחת והפרעה על ידי אלמנט סדרה או מחזור חוזר.
Static VAR Compensators (SVCs)
כורים בשליטת Thyristor ו- Thyristor-switched capacitors במערכות SVC דורשים מכשירים עם חסימת דו-כי-כי-ידית חזקה כדי להתמודד עם קו AC מתח עד מאות קילו-לובטים.מערכות אלה מייצבות מתח ברשתות שידור כוח על ידי התאמה דינמית של פיצוי כוח תגובתי.
בחירת Thyristor עבור חסימת ביצועי
בחירת המחוקק המתאים ליישום מסוים דורש ניתוח זהיר של חסימה דרישות ותנאי הפעלה.
- (ב) [15] מתח וולטיאק: [13] ⁇ 1 (הדגש המרבי) המכשיר ייפגש, כולל מתחים טרנספורמטיביים משינוי אירועים, ברק או הפרעות רשת.
- (FLT:0 Temperature Range: 1FLT) לשקול את טווח הטמפרטורה התפעולית וליישם עקומות לחסימת מתח, דליפות נוכחית, ושער רגישות ייתכן שיהיה צורך לשמור על יכולת חסימת הדירוג בטמפרטורות גבוהות.
- (FLT:0Switching Frequency:FLT:1) תדרי מעבר גבוהים דורשים תפנית מהירה יותר ומאפיינים של תפנית, אשר עשויים לדרוש שינויים בסחר בחסימה של דירוגי מתח.החלת מהירה שלך עבור dV / dt גבוה זמינים עבור יישומים מעל 1 kHz.
- (ב) ⁇ (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (FLT:0Series ו- Parallelמבצע:FLT:1 עבור מערכות הדורשות חסימת מתחים מעבר לדירוג של מכשיר אחד, מספר אריסטוקרטים עשויים להיות מחוברים בסדרה. וולטאז שיתוף התנגדות ו snubbers להבטיח חלוקה מתח שווה מעבר למחרוזת הסדרה.
מסקנה
(הופנה מהדףים הקדמיים והחסימתם של אנשי הכנסייה הם היסוד לתפקידם כמתגים בעלי שליטה באלקטרוניקה כוחית.עבור חסימתם מאפשר למכשיר לעמוד בלחץ מתח חיובי עד שיפעלו בכוונה, בעוד שחסימה לאחור מאפשרת ניתוק טבעי במעגלים AC ללא מהירויות תור חיצוניות זמינות, הבנה של מנגנונים בסיסיים, דירוגים מרכזיים, דרישות ספציפיות ליישום, כדי לבחור ולפרוס את המהנדסים האידיאליים במערכות סודיות החל ממערכות הפעלה פשוטות של סיליקון: