Тиристоры. Выполнил: Карабутов В.А, группа 21303..

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
ПОДГОТОВИЛИ СТУДЕНТЫ 3 КУРСА Крупянский Юрий и Товпенец Никита.
Advertisements

Тиристоры Костяков Алексей Группа Тиристор представляет собой полупроводниковый прибор с тремя или более p-n-переходами.
Тиристоры Выполнили студентки гр Лепко А., Лобанова А.
Полупроводниковые и микроэлектронные приборы Тиристоры.
Презентация по предмету: «Микрооптоэлектроника» Выполнили студенты гр Никульшин Вячеслав Ильина Виктория ПетрГУ 2012.
Презентация по предмету: «Микрооптоэлектроника» Выполнил: Кобяков В. И. гр Тема: Тиристоры ПетрГУ 2011.
* ** - это полупроводниковый прибор с тремя и более р-n переходами, вольт-амперная характеристика которого имеет участок с отрицательным.
ТИРИСТОРЫ Докладчики: Цеков А.В. Панюков Ю.А.. Тиристором называют полупроводниковый прибор, состоящий из четырех последовательно чередующихся областей.
Тиристоры Выполнили студенты гр Кемпи А. Пархоменко А.
Тиристоры Докладчики: студенты группы Гардер Александр Стафеев Федор Лебедев Константин Начать просмотр.
ТИРИСТОРЫ Выполнили : Тимохов Е. Г., Гоголева А. Н., Ламкин Д. С. Преподаватель : Гуртов В. А.
Полупроводниковый диод ЮРГТУ (НПИ) Кафедра Автоматики и телемеханики.
Устройство полевого транзистора Полевой транзистор - это полупроводниковый прибор, усилительные свойства которого обусловлены потоком основных носителей,
Полевые транзисторы Мытарев А.В. Мытарев А.В. Яковлева Д.А. гр
Тема: Полупроводниковые диоды на основе p-n переходов и барьеров Шоттки. Выполнили студенты: Татаренко А.М Калинин Т.А
Выполнили: Миков А.Г., Пронин Е.Х. Руководитель: Гуртов В.А. Полевые Транзисторы 01 Старт !
ТРАНЗИСТОР 1.Биполярный транзистор. 2.Как работает транзистор. 3.Схема, демонстрирующая принцип работы транзистора. 4.Типы, параметры и характеристики.
Презентация по теме: «Полупроводниковые диоды» Выполнили: Бармин Р.А. Гельзин И.Е.
Полупроводники и их применение Работу выполнил: Рассадин А.А.
Компьютерная электроника Лекция 19. Полевые транзисторы.
Транксрипт:

Тиристоры. Выполнил: Карабутов В.А, группа

Тири́стор полупроводниковый прибор, выполненный на основе монокристалла полу проводника с тремя или более p-n- переходами и имеющий два устойчивых состояния: закрытое состояние, то есть состояние низкой проводимости, и открытое состояние, то есть состояние высокой проводимости.

Тиристор можно рассматривать как электронный выключатель (ключ). Основное применение тиристоров управление мощной нагрузкой с помощью слабых сигналов, а также переключающие устройства. Существуют различные виды тиристоров, которые подразделяются, главным образом, по способу управления и по проводимости.

Переход тиристора из одного состояния в другое в электрической цепи происходит скачком (лавинообразно) и осуществляется внешним воздействием на прибор: либо напряжением (током), либо светом (для фототиристора). После перехода тиристора в открытое состояние он остаётся в этом состоянии даже после прекращения управляющего сигнала, если протекающий через тиристор ток превышает некоторую величину, называемую током удержания.

Основная схема тиристорной структуры представляет собой четырёхслойный полупроводник структуры p-n-p-n, содержащий три последовательно соединённых p-n- перехода J1, J2, J3. Контакт к внешнему p- слою называется анодом, к внешнему n-слою катодом. Схемы тиристора: a) Основная четырёхслойная p-n-p-n- структура b) Диодный тиристор с) Триодный тиристор.

В общем случае p-n-p- n-прибор может иметь до двух управляющих электродов (баз), присоединённых к внутренним слоям. Подачей сигнала на управляющий электрод производится управление тиристором (изменение его состояния). Прибор без управляющих электродов называется диодным тиристором или динисто ром. Схемы тиристора: a) Основная четырёхслойная p-n- p-n-структура b) Диодный тиристор с) Триодный тиристор.

Между точками 0 и 1 находится участок, соответствующий высокому сопротивл ению прибора прямое запирание. В точке 1 происходит включение тиристора. Между точками 1 и 2 находится участок с отрицательным дифференциальным сопротивлением. Участок между точками 2 и 3 соответствует открытому состоянию (прямой проводимости). В точке 2 через прибор протекает минимальный удерживающий ток I h. Участок между 0 и 4 описывает режим обратного запирания прибора. Участок между 4 и 5 режим обратного пробоя.