IУД = мА
|
0,5
|
1,0
|
1,5
|
2,0
|
2,5
|
3,0
|
|
+U, В
|
UОТП = В
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 6.1.2
-I, мА
|
IУД = мА
|
0,5
|
1,0
|
1,5
|
2,0
|
2,5
|
3,0
|
|
-U, В
|
UОТП = В
|
|
|
|
|
|
|
|
Н а графике (рис. 6.1.3) постройте кривую зависимости тока от напряжения.
Рис. 6.1.3
Задание 2
Снять динамическую характеристику симистора с использованием осциллографа.
Порядок выполнения эксперимента
Соберите цепь, схема которой показана на рис. 6.1.4.
Включите виртуальные приборы V0, A1 и «Осциллограф». На осциллографе включите режим XY (вход X – канал 3, вход Y – канал 1).
На графике (рис. 6.1.5) отобразите характеристику, полученную на мониторе осциллографа, и сравните ее со статической характеристикой.
Рис. 6.1.4
Рис. 6.1.5
Вопрос 1: Какова величина напряжения отпирания симистора (по рис. 6.1.5)?
Ответ: ........................
Вопрос 2: Каковы величины дифференциального сопротивления симистора в запертом состоянии и отпертом состояниях при токе 2…3 мА?
Ответ: ........................
Вопрос 3: Какие причины «заставляют» симистор вернуться к запертому состоянию?
Ответ: ..........................
6.2.1. Общие сведения
Триодные тиристоры, обычно называемые просто тиристорами (рис.6.2.1), имеют четыре слоя p-n-p-n один из которых соединен с внешним управляющим электродом (УЭ). Это позволяет приводить цепь катод (К) / анод (А) тиристора в отпертое состояние.
Рис. 6.2.1
Тиристор может быть также переведен в открытое состояние катодно-анодным напряжением. Однако этого способа, если возможно, следует избегать, чтобы не разрушить тиристор.
Будучи отпертым, тиристор сохраняет проводящее состояние, даже когда напряжение на управляющем электроде выключается. Цепь катод ¤ анод возвращается к запертому состоянию, когда анодный ток уменьшается ниже минимальной величины (ток удержания IУД).
Достарыңызбен бөлісу: |