Součástky s více PN přechody



Podobné dokumenty
Interakce ve výuce základů elektrotechniky

Základy elektrotechniky

Neřízené polovodičové prvky

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky tranzistory, tyristory, traiky. Pro obor M/01 Informační technologie

7. VÍCEVRSTVÉ SPÍNACÍ SOUČÁSTKY

Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1

Otázka č.4. Silnoproudé spínací polovodičové součástky tyristor, IGBT, GTO, triak struktury, vlastnosti, aplikace.

TYRISTORY. Spínací součástky pro oblast největších napětí a nejvyšších proudů Nejčastěji triodový tyristor

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor speciální polovodičová struktura IGBT se používá jako spínací tranzistor nejdůležitější součástka výkonové

Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru část Teoretický rozbor

Základní pojmy z oboru výkonová elektronika

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

Stejnosměrné měniče. přednášky výkonová elektronika

ELEKTRONICKÉ PRVKY TECHNOLOGIE VÝROBY POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ

Tyristor. Tyristor. Tyristor. 1956: Bell Labs Silicon Controlled Rectifier (SCR) 1958: General Electric Thyristor. Výkonové polovodičové součástky

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky diody. Pro obor M/01 Informační technologie

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

Zvyšování kvality výuky technických oborů

3. Diody, tranzistory, tyristory, triaky, diaky. Použitá literatura: Jan Kesl: Elektronika I. a II. Internet

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru část Test

FEKT VUT v Brně ESO / P5 / J.Boušek 3 FEKT VUT v Brně ESO / P5 / J.Boušek 4

A1M14 SP2 Min. NULOVÉ SPÍNAČE

Spínače s tranzistory řízenými elektrickým polem. Používají součástky typu FET, IGBT resp. IGCT

Polovodičové součástky

VÝKONOVÉ POLOVODIČOVÉ PRVKY

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče

VÝKONOVÉ TRANZISTORY MOS

Otázka č. 3 - BEST Aktivní polovodičové součástky BJT, JFET, MOSFET, MESFET struktury, vlastnosti, aplikace Vypracovala Kristýna

SpÄnacÄ polovodičovç několikavrstvovç součñstky

ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY. Doc.Ing.Václav Vrána,CSc. 03/2008

Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku

Řízené polovodičové součástky. Výkonová elektronika

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

Elektronika pro informační technologie (IEL)

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky První a druhý průraz bipolárního

FEKT VUT v Brně ESO / P9 / J.Boušek 1 FEKT VUT v Brně ESO / P9 / J.Boušek 2. Uzemněné hradlo - závislost na změně parametrů

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Teoretick a elektrotechnika Prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. L eto 2017

Polovodičové diody Definice

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Součástky v elektronice pro OV_MET_2

Bipolární tranzistory

Obrázek a/struktura atomů čistého polovodičeb/polovodič typu N

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Elektřina a magnetizmus polovodiče

Fyzika vedení proudu ve vakuu a v pevné fázi, pásový diagram, polovodiče

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Výkonová elektronika KE

+ U CC R C R B I C U BC I B U CE U BE I E R E I B + R B1 U C I - I B I U RB2 R B2

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Základy elektrotechniky

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Dioda - ideální. Polovodičové diody. nelineární dvojpól funguje jako jednocestný ventil (propouští proud pouze jedním směrem)

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Elektronika pro informační technologie (IEL)

Obrázek 1: Schematická značka polovodičové diody. Obrázek 2: Vlevo dioda zapojená v propustném směru, vpravo dioda zapojená v závěrném směru

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Tepelné ztráty a chlazení výkonových polovodičových prvků

Základy elektrotechniky

1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OBVODY...14

Měření na unipolárním tranzistoru

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Dioda jako usměrňovač

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_16_Unipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

Polovodiče, dioda. Richard Růžička

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

17. Elektrický proud v polovodičích, užití polovodičových součástek

Elektrický proud v polovodičích

ZÁSADY PARALELNÍHO A SÉRIOVÉHO ŘAZENÍ SOUČÁSTEK VE VÝKONOVÝCH OBVODECH

Modelov ání a náv rh ESD ochran v integrov aných obv odech. elektrostatické ochrany v integrovaných obvodech. Základem pro návrh zmíněných

Kroužek elektroniky

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

Kroužek elektroniky

Rezonanční řízení s regulací proudu

1.1 Usměrňovací dioda

Bipolární tranzistory. Produkt: Zavádění cizojazyčné terminologie do výuky odborných předmětů a do laboratorních cvičení

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Modul výkonových spínačů s tranzistory N-FET

Polovodiče Polovodičové měniče

Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky

Osnova: 1. Polovodiče materiály, dotace 2. Polovodičové diody 3. Dynamické parametry. 5. Aplikace diod

1.3 Bipolární tranzistor

Studium klopných obvodů

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

1 Elektrotechnika 1. 14:00 hod. R 1 = R 2 = 5 Ω R 3 = 10 Ω U = 10 V I z = 1 A R R R U 1 = =

Fyzikální praktikum...

Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství

Druhy materiálů, princip vedení, vakuovaná technika. Ing. Viera Nouzová

Fotodioda ve fotovodivostním a fotovoltaickém režimu OPTRON

U01 = 30 V, U 02 = 15 V R 1 = R 4 = 5 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω

SKRIPTA POLOVODIČOVÉ PRVKY V SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNICE

Transkript:

Součástky s více PN přechody spínací polovodičové součástky tyristor, diak, triak

Součástky s více PN přechody první realizace - 1952 třívrstvé tranzistor diak čtyřvrstvé tyristor pětivrstvé triak diak součástky s vyšším počtem přechodů kombinace čtyřvrstvých a pětivrstvých součástek

Vícevrstvé spínací polovodičové součástky spínací součástky tyristorového typu součástky se třemi a více PN přechody bistabilní polovodičové součástky přepínání mezi blokovacím a propustným stavem

Vícevrstvé spínací polovodičové součástky rozdělení podle průběhu V-A charakteristiky závěrně blokující spínají jen při jedné polaritě napětí, pro opačnou polaritu jako dioda v závěrném směru obousměrně spínací spínají při obou polaritách napětí závěrně vodivé spínají jen při jedné polaritě napětí, pro opačnou polaritu jako dioda v propustném směru

Tyristor (thyristor) čtyřvrstvá součástka 3 PN přechody základ tvoří struktura PNPN nebo NPNP různý počet vývodů diodový tyristor (dinistor) bez řídící elektrody triodový tyristor obsahuje řídící elektrodu tetrodový tyristor (binistor) 2 řídící elektrody tři elektrody (trojpól) anoda, katoda, gate (řídící elektroda) G (grid) mřížka

Princip tyristoru princip činnosti založen na tyristorovém jevu uvedení do propustného směru řídícím napětím na řídící elektrodě řídící napětí kladné vzhledem k polaritě na katodě 3 stavy tyristoru závěrný stav vysoký odpor v závěrném směru blokovací stav vysoký odpor v přímém směru propustný stav nízká impedance v propustném stavu

Princip tyristoru náhradní el. schéma klopný obvod s kladnou zpětnou vazbou α 1 α 2 nefunkční nesplnění podmínky tenkosti báze ve srovnání s difúzní délkou

Princip tyristoru aktivní režim anoda (+), katoda (-) J1 + J3 otevřen J2 uzavřen žádný proud neteče

Princip tyristoru otevření J2 - musí nastat průraz (vodivý stav) lavinový průraz napětí U A překonání lavinového napětí U A >U L (nežádoucí vede ke zničení) impulz na G pomůže lavině, vstříknutí minoritních nosičů (žádoucí nejčastěji využíváno) změnou napětí (du A /dt) otevření napěťovým skokem (derivací), způsobeno parazitní kapacitou na J2 (nežádoucí) = U AdC + J 2 A J 2 CJ du i A C = = U A + CJ 2 ig dq 2 dq dt dc dt du dt

Tyristor α proudový přenos v uzavřené smyčce I S2 sytný proud přechodu J2 I G proud do řídící elektrody zavřeno - α 1, α 2 0 I A = I S2 otevřeno - α 1 + α 2 1 I A I A I = S 2 S 2 1 G ( α + α ) 1 ( + ) 1 α α 1 α = α α 1 2 α 1 α 2 2 I + 1 α I 2

V-A charakteristika tyristoru přídržný proud I H minimální proud, který udržuje tyristor v sepnutém stavu větší proud I G menší napětí U A pro sepnutí tyristoru sytný proud

Tyristor - vypnutí pokles proudu I A pod hodnotu přídržného proudu I H vypínací tyristor (GTO) impulzem do G se řídí zapnutí impulzem do G se řídí vypnutí záporný proudový impulz (odvedení přebytečných nosičů náboje)

Tyristor - použití někdy označován jako triodový tyristor spínací součástka stav sepnuto, rozepnuto ostatní stavy jsou nestabilní zdroje, měniče, regulátory

Tyristor

Diodový tyristor (dinistor) Shockleyova dioda dvojpól otevření tyristoru pomocí napětí lavinový průraz závěrná část lavinová ionizace tepelný průraz

Diak (diac) diodový obousměrný tyristor antiparalelní zapojení dvou diodových tyristorů pětivrstvý prvek bez řídící elektrody použití jako spouštěcí dioda v řídících obvodech tyristorů lepší kvalita spínání

V-A charakteristika diaku

Triak (triac) polovodičový spínací prvek triodový obousměrný tyristor antiparalelní zapojení dvou triodových tyristorů pětivrstvý prvek s řídící elektrodou spíná kladná i záporná anodová napětí kladné i záporné řídící impulzy elektronický stykač rychlejší bez mechanických částí méně výkonový než tyristor

Triak popis funkce pro sepnutí musí být na elektrodách dostatečně velké napětí do řídící elektrody přiveden proudový impulz vyšší než je spínací proud sepnutý triak dokud neklesne proud pod hodnotu přídržného proudu uzavírání triaku proud pod hodnotou přídržného proudu při jakémkoliv proudu do řídící elektrody žádný proud neprotéká + proud na řídící elektrodě klesne pod spínací hodnotu okamžité uzavření

V-A charakteristika triaku

Triak - použití regulace domácího osvětlení regulace otáček motoru speciální součástky tetrodový tyristor 2 řídící elektrody symistor tunelování nosičů (tenké přechody)

Děkuji za pozornost