Как да идентифицираме трите полюса на тиристорния модул
Тиристорният модул, известен също като силиконов управляван токоизправител (SCR), се превърна в голямо семейство от въвеждането му през 50-те години на миналия век. Неговите основни членове включват еднопосочни тиристори, двупосочни тиристори, фотоуправляеми тиристори, обратно проводящи тиристори, превключваеми тиристори, бързи тиристори и т.н. Днес ние използваме еднопосочен тиристор, известен също като обикновен тиристор. Състои се от четири слоя полупроводников материал, с три PN прехода и три електрода, обърнати навън: електродът, извеждан от първия слой от полупроводников тип P, се нарича анод А, електродът, изведен от третия слой от P- тип полупроводник се нарича управляващ електрод G, а електродът, извеждан от четвъртия слой на полупроводник от N-тип, се нарича катод К. От символа на веригата на тиристор може да се види, че това е еднопосочно проводимо устройство, точно като диод. Ключът е добавянето на контролен електрод G, който му дава напълно различни работни характеристики от диода.
Мултицет може да различи трите електрода на тиристора
Трите електрода на обикновен тиристор могат да бъдат измерени с помощта на мултицет с обхват на ома R × 100. Както всички знаем, има pN преход между тиристорите G и K [Фигура 2 (a)], което е еквивалентно на a диод. G е положителният полюс, а K е отрицателният полюс. Следователно, според метода за тестване на диоди, намерете два от трите полюса и измерете тяхното предно и обратно съпротивление. Когато съпротивлението е малко, черната сонда на мултиметъра е свързана към контролния полюс G, червената сонда е свързана към катода K, а останалата е анода A. За да проверите качеството на тиристора, можете да използвате веригата на учебната платка (Фигура 3), която току-що беше демонстрирана. Свържете захранването SB, ако крушката излъчва светлина, това е добре; ако не излъчва светлина, това е лошо.
Как да идентифицираме трите полюса на тиристор
Методът за идентифициране на трите полюса на тиристора е много прост. Съгласно принципа на pN прехода, просто измерете стойността на съпротивлението между трите полюса с мултицет.
Предното и обратното съпротивление между анода и катода е няколкостотин килоома или повече, а предното и обратното съпротивление между анода и управляващия електрод е няколкостотин килоома или повече (има две pN преходи между тях и посоките са противоположни , така че анодът и управляващият електрод не са свързани в двете посоки).
Между управляващия електрод и катода има pN преход, така че неговото съпротивление в права посока е приблизително в диапазона от няколко ома до няколкостотин ома, а обратното съпротивление е по-голямо от съпротивлението в права посока. Въпреки това, характеристиките на контролния диод не са идеални, тъй като той не е напълно блокиран в обратна посока и може да има относително голям ток, преминаващ през него. Следователно, понякога измерването на малко обратно съпротивление на контролния диод не означава непременно лоши контролни характеристики. Освен това, когато измервате предното и обратното съпротивление на контролния електрод, мултицетът трябва да бъде поставен в положение R * 10 или R * 1, за да се предотврати обратното разрушаване на контролния електрод поради високо напрежение.
Ако положителните и отрицателните полюси на компонента са съединени накъсо, или анодът и контролният полюс са съединени накъсо, или контролният полюс и катодът са съединени накъсо в обратна посока, или контролният полюс и катодът са отворени, това показва, че компонентът е повреден.
Силициевият управляван токоизправител (SCR) е полупроводниково устройство с висока мощност с четирислойна структура, състояща се от три pN прехода. Всъщност функцията на тиристора е не само коригиране, но може да се използва и като превключваемо устройство за бързо включване или изключване на вериги, осъществявайки инверсия на постоянен ток в променлив ток, преобразувайки една честота на променлив ток в друга честота на променлив ток и т.н. Подобно на други полупроводникови устройства, тиристорите имат предимства като малък размер, висока ефективност, добра стабилност и надеждна работа. Неговата поява изведе полупроводниковата технология от полето на слаб ток към полето на силен ток, превръщайки се в компонент, който се възприема с нетърпение в индустрии като индустрия, селско стопанство, транспорт, военни изследвания, както и търговски и граждански електрически уреди.






