чем отличается тиристор от транзистора я знаю как работает транзистор, а что такое тиристор так и не понял. — Спрашивалка
чем отличается тиристор от транзистора я знаю как работает транзистор, а что такое тиристор так и не понял. — СпрашивалкаИльдар Зиннятуллов
- транзистор
Ol
Olga
тиристор это управляемый диод, транзистор — триод
TM
Tatyana M
Тиристор — это «транзистор» с пробоем. При подаче тока на «базу» тиристор его также усиливает, но при некоторой величине усиленного тока происходит «пробой» тиристора, то есть как бы короткое замыкание.
То есть, получается, что у тиристора очень большой «коэффициент усиления», раз в сто больше транзисторов
Состояние пробоя исчезает при временном обесточивании тиристора. Тиристоры выгоднее транзисторов в схемах переменного тока, где не нужно качество усиления, — в цветомузыке, в регуляторах светильников и т. д))
Роман Доний
Да, они похожи. Но у тиристора не планое открытие перехода а с рывком.
Сравни диаграммы
@К
@мисс Красивая@
а оно тебе надо? )))))
не засоряй себе мозги) посмотри мой вопрос про маркировку резисторов
ЛЗ
Лена Зеленина
В тиристоре переходов больше. При нарастании напряжения между выводами диодного тиристора развивается лавинообразное нарастание тока. Поэтому его можно использовать как пороговое устройство.
У триодного тиристора есть управляющий электрод. Если подать на него напряжение (обеспечить ток) по отношению к катоду (или аноду) , разовьется упомянутый лавинообразный эффект. Поэтому его можно использовать в качестве ключа. Важно помнить, что тиристор не запрется, пока ток между анодом и катодом не снизится до уровня тока удержания.
Вроде все.
RD
Romizshoh Dustmurodov
расскажи, как ты понимаешь транзистор.
Ян
Яна
3 перехода вместо 2-х. Это поможет? Теперь спросите про симистор, тунельный диод и лямда диод и диоды Ганна, Шотки, стабилитроны и будет Вам курсовая. А добавите точечные диоды и сплавные и в слабом вузе можно и диплом сделать. Возьмёте сульфид свинца и иголочкой «зингер» найдёте переход детектора. Так в 20-30 года радиолюбители делали. Только про лампы не спрашивайте. А хотите, тогда найдите что такое игнатрон.
Похожие вопросы
как работает Баллистический транзистор. обьясните по подоробнее я слегка не поняла.
Обьясните как работает полевой транзистор.. . биполярный знаю, а полевой не могу понять. в википедии тоже непонятно
чем отличается идеальная ВАХ транзистора от реальной?
В каких областях техники находят применение транзисторы и тиристоры?
Помогите понять что делает эта схема????тут 4 тиристора!
BS6Z422 (транзистор или тиристор ) и чем можно заменить.
Что такое диаграмма управляемого тиристора?
Друзья подскажите аналог PCR 406 (точно не знаю транзистор или тиристор. ..)
Как работает транзистор?
Высшие гармоники в электросетях
Высшие гармоники в сети.
В связи с быстрым ростом применения устройств использующих в своей схеме тиристоры, которые часто генерируют в сеть гармоники, появилось достаточно большое количество возмущений в электросетях.
Эти возмущения приводят к систематическому недопроизводству, а то и сбоям производственного оборудования. Поэтому, необходимо использовать фильтры гармоник для предотвращения роста уровня нелинейных искажений в сети, поглощения (тепловыделения) гармоник, а также для рационального использования электроэнергии.
Что такое гармоники?
Искаженная кривая тока или напряжения может быть разложена на фундаментальную синусоиду (50 Гц) и сумму определенного количества частот кратных 50 Гц. Например 250 Гц – 5-я гармоника и 350 Гц — 7-я гармоника.
Сумма определенного количества частот, которые могут быть добавлены к синусоиде 50 Гц для получения существующей формы тока или напряжения и называется гармониками. Соответственно при изменении их амплитуды, фазы и частоты изменяется кривая тока или напряжения как результат синтеза гармоник.
Для примера на рисунке ниже искаженная кривая представлена как сумма фундаментальной частоты 50 Гц и суммы гармоник 5-ой (250 Гц) и 7-ой (350 Гц).
Искаженная кривая = 50 Гц основная частота + 5-я гармоника (250 Гц) + 7-я гармоника (250 Гц)
Источники (усилители) гармоник
- Тиристорные контроллеры
- Частотные приводы
- Устройства плавного пуска двигателя
- Конденсаторные установки для компенсации реактивной мощности (без фильтров)
- Полупроводники
- Дуговая сварка
- Трансформаторы, реакторы
- Нелинейная нагрузка искажающая форму кривой тока, что генерирует гармоники
Процесс инжиниринга для подавления гармоник
- Сбор данных (состояние системы, гармонический спектр, THD предел)
- Построение карты импедансов системы
- Расчет импеданса гармоникам и определение порядка фильтра
- Расчет перетоков гармоник
- Отработка на специализрованном ПО
- Проверка возможных ненормальных резонансов в системе, и вероятности усиления гармоник
- Разработка и производство системы подавления гармоник
- Проверка системы после инсталляции
- Отчет о проделанных измерениях и внедренном оборудовании
Искажения (возмущения) вносимые гармониками
Гармоники генерируемые источниками не остаются в системе а проявляются в соседних связанных электросетях и могут приводить к катастрофическим последствиям в других системах.
- Перегрев и выход из строя трансформаторов
- Увеличение тока, или перегрузка током конденсаторов и шум
- Сбои в работе систем контроля
- Изменение напряжения
- Перегрузка вращающихся устройств
- Ошибки срабатывания автоматических выключателей
- Ошибки в коммуникационном оборудовании
- Большой ток в нейтрали и низкое напряжение между фазой и PE
Что такое фильтр гармоник?
Фильтр гармоник – устройство, которое подавляет и потребляет гармоники генерируемые различным оборудованием. Он состоит из резистора, катушки индуктивности (реактора ) и конденсатора.
Типовой фильтр гармоник состоит из одиночных шунтирующих фильтров для гармоник низкого порядка (3-15 я). Эти фильтры настроены на частоту гармоники, которую они подавляют. Для гармоник более высокой частоты, устанавливаются дополнительные фильтры.
Эффективность фильтров гармоник.
- Улучшение cos (φ) в сети (уменьшаются перетоки реактивной мощности, улучшается эффективность использования электроэнергии и как следствие снижаются затраты)
- Подавление (вытягивание) гармоник из сети
- Решение проблемы резонанса между индуктивностями и емкостями в системе
- Увеличение производительности и срока службы оборудования на производстве вследствие контроля за качеством напряжения
Эти эффекты подавления гармоник тока фильтрами поясняются следующими схемами:
In — Генерируемый гармонический ток Zfn —
Ifn — Гармонический ток на входе в фильтрующую систему
Isn — Гармонический ток поступающий в цепь трансформатора (генератора) – источника
питания
Zfn – Входной импеданс фильтра (по отношению к гармоникам)
Zfn – Входной импеданс трансформатора (по отношению к гармоникам)
Европейский стандарт содержания гармоник в сети
Напряжение системы | менее 35 кВ | Более 35 кВ |
THD U[%] | 3% | 1,5% |
Предельные значения THDI %, в зависимости от тока короткого замыкания Iкз и максимального потребляемого тока I п. макс.
Iкз / I п. макс. * | <11 ** | 11≤h<17 | 17≤h<23 | 23≤h<35 | 35≤h | THD |
---|---|---|---|---|---|---|
<20*** | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 5,0 |
20<50 | 7,0 | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 8,0 |
50<100 | 10,0 | 4,5 | 4,0 | 1,5 | 0,7 | 12,0 |
100<1000 | 12,0 | 5,5 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 15,0 |
>1000 | 15,0 | 7,0 | 6,0 | 2,5 | 1,4 | 20,0 |
* — Максимальное искажение по току в % I п. макс. (первой гармоники = 50 Гц)
** — Порядок гармоники (нечетные)
*** — Все энергогенерирующее оборудование ограничивается значениями нелинейных искажений по току в зависимости величины отношения тока короткого замыкания Iкз и максимального потребляемого тока I п. макс.
Примечание
— Четные гармоники лимитируются на уровне 25% от величины нечетной гармоники
— Нелинейные искажения по току могут проявляться как появление постоянной составляющей в синусоиде, что приводит к перегреву (перенасыщению) силовых трансформаторов постоянным током, поэтому применение однополупериодных схем выпрямления (конвертеров) не допустимо.
Предельные значения нелинейных искажений по напряжению (IEEE Std 519-1992)
Напряжение на шинах | Нелинейные искажения по гармоникам, % | THD, % |
---|---|---|
69 кВ и ниже | 3,0 | 5,0 |
от 69,001 кВ до 161кВ | 1,5 | 2,5 |
свыше 161,001 кВ | 1,0 | 1,5 |
ТИРИСТОРЫ | Английское значение — Cambridge Dictionary
Примеры тиристора
тиристора
В первичной низковольтной цепи это тиристорные выключатели; во вторичной высоковольтной цепи — газовый разрядник.
Из Кембриджского корпуса английского языка
Эти стабилизаторы основаны на автотрансформаторе, который управляется двумя наборами тиристорных пакетов .
From
Wikipedia
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован под лицензией CC BY-SA.
12 тиристорных вентилей с каждой стороны расположены в обычном двенадцатимпульсном мосту.
From
Wikipedia
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован под лицензией CC BY-SA.
Этот метод управления был методом «де-факто» с момента его разработки до тех пор, пока он не был вытеснен твердотельными системами тиристор .
From
Wikipedia
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован под лицензией CC BY-SA.
Тиристор не является пропорциональным устройством, как транзистор.
From
Wikipedia
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован под лицензией CC BY-SA.
В некоторых приложениях это делается переключением второго тиристор для разряда конденсатора в катод первого тиристора .
From
Wikipedia
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован под лицензией CC BY-SA.
В этой конфигурации грубое регулирование напряжения обеспечивается конденсаторами; тиристор -управляемый реактор должен обеспечивать плавное регулирование.
From
Wikipedia
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован под лицензией CC BY-SA.
Более плавное управление и большая гибкость могут быть обеспечены с помощью тиристор -управляемый конденсатор коммутацией.
From
Wikipedia
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован под лицензией CC BY-SA.
Тиристорный клапан обычно устанавливается в специально построенном вентилируемом здании или модифицированном транспортном контейнере.
From
Wikipedia
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован под лицензией CC BY-SA.
В твердотельном реле вместо соленоида используется тиристор или другое твердотельное переключающее устройство, активируемое управляющим сигналом, для переключения управляемой нагрузки.
From
Wikipedia
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован под лицензией CC BY-SA.
Это были первые тиристорные клапаны серии , в которых водно-гликолевая смесь использовалась непосредственно внутри клапана без отдельного вторичного контура охлаждения.
From
Wikipedia
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован под лицензией CC BY-SA.
Он эквивалентен тиристору с отключенным затвором.
От
Википедия
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA.
Положительное напряжение на выводе затвора по отношению к катоду переводит тиристор во включенное состояние.
От
Википедия
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA.
Каждая башня тиристор имеет 2 функции клапана и состоит из 8 модулей тиристор , которые расположены друг над другом.
От
Википедия
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA.
Более поздняя, модернизированная серия, подсерия 3xx, включает тиристор , селектор напряжения и бортовой компьютер.
От
Википедия
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA.
Эти примеры взяты из корпусов и из источников в Интернете. Любые мнения в примерах не отражают мнение редакторов Кембриджского словаря, издательства Кембриджского университета или его лицензиаров.
Переводы тиристора
на китайском (традиционный)
(電子)閘流電晶體,閘流體…
Подробнее
на китайском (упрощенном)
(电子)晶闸管…
Подробнее
на португальском языке
тиристор…
Увидеть больше
на других языкахна польском
тиристор…
Узнать больше
Нужен переводчик?
Получите быстрый бесплатный перевод!
Как произносится тиристор ?
Обзор
тимидин БЕТА
тимин БЕТА
вилочковая железа
щитовидная железа
тиристор
щитовидно-подъязычный
щитовидная железа
щитовидная железа)
узел щитовидной железы
Тиристор — Wikiwand
- Введение Тиристор
- ВведениеФункция затвора Характеристики переключения
- HistoryEtymology
- ApplicationsSnubber circuitsHVDC electricity transmission
- Comparisons to other devicesTRIACPower MOSFETs and IGBTs
- Failure modes
- Silicon carbide thyristors
- TypesReverse conducting thyristorPhotothyristors
- See also
- References
- Sources
- External links
Дорогой Wikiwand AI, давайте будем краткими, просто ответив на следующие ключевые вопросы:
Можете ли вы перечислить основные факты и статистические данные о тиристорах?
Подвести итог этой статье для 10-летнего
ПОКАЗАТЬ ВСЕ ВОПРОСЫ
Тиристор (/θaɪˈrɪstər/) представляет собой твердотельный полупроводниковый прибор с четырьмя слоями чередующихся материалов P- и N-типа, используемый для больших мощностей приложения. [1] : 12 Он действует исключительно как бистабильный переключатель (или защелка),[1] : 12 проводит ток, когда на затвор подается триггерный ток, и продолжает работать до тех пор, пока напряжение на устройстве не станет смещенным в обратном направлении или пока напряжение снимается (какими-то другими способами).[1] : 12 Есть две конструкции, отличающиеся тем, что запускает проводящее состояние. В трехвыводном тиристоре небольшой ток на его выводе затвора управляет большим током на пути от анода к катоду. В двухвыводном тиристоре проводимость начинается, когда разность потенциалов между анодом и катодом достаточно велика (напряжение пробоя).
В некоторых источниках кремниевый выпрямитель (SCR) и тиристор определяются как синонимы.[2] Другие источники определяют тиристоры как более сложные устройства, которые включают в себя как минимум четыре слоя чередующейся подложки N-типа и P-типа.
Первые тиристорные устройства были выпущены в продажу в 1956 году. Поскольку тиристоры могут управлять относительно большой мощностью и напряжением с помощью небольшого устройства, они находят широкое применение в управлении электроэнергией, начиная от регуляторов освещенности и управления скоростью электродвигателя и заканчивая высокопроизводительными электродвигателями. передача напряжения постоянного тока. Тиристоры могут использоваться в схемах переключения мощности, схемах замены реле, инверторных схемах, схемах генераторов, схемах детекторов уровня, схемах прерывателей, схемах диммирования света, недорогих схемах таймеров, логических схемах, схемах управления скоростью, фазовых схемах. схемы управления и т. д. Первоначально тиристоры зависели только от обратного тока, чтобы отключить их, что затрудняло их применение для постоянного тока; новые типы устройств можно включать и выключать с помощью управляющего сигнала. Последний известен как тиристор с запирающим затвором или тиристор GTO. В отличие от транзисторов, тиристоры имеют двузначную характеристику переключения, что означает, что тиристор может быть только полностью включенным или закрытым, в то время как транзистор может находиться между включенным и закрытым состояниями.