Użyj multimetru, aby rozróżnić trzy elektrody tyrystora
Moduł prostownika sterowany krzemem nazywany jest także tyrystorem (SilicON Controlled Rectifier, SCR). Od momentu powstania w latach pięćdziesiątych XX wieku rozwinęła się w dużą rodzinę. Jego głównymi członkami są tyrystory jednokierunkowe, tyrystory dwukierunkowe, tyrystory sterowane światłem, tyrystory przewodzenia zwrotnego, tyrystory wyłączające, tyrystory szybkie itp. To, czego używamy dzisiaj, to tyrystor jednokierunkowy, który ludzie często nazywają zwykłymi tyrystorami. Składa się z czterech warstw materiałów półprzewodnikowych, z trzema złączami PN i trzema elektrodami zewnętrznymi: elektroda pochodząca z pierwszej warstwy półprzewodnika typu P nazywana jest anodą A., elektroda wyciągnięta z półprzewodnika typu P w trzeciej warstwie nazywana jest elektrodą sterującą G, a elektroda wyciągnięta z półprzewodnika typu N w czwartej warstwie nazywana jest katodą K. Jak widać z symbolu obwodu tyrystora, jest to jednokierunkowe urządzenie przewodzące, podobnie jak dioda. Kluczowe jest to, że posiada dodatkową elektrodę sterującą G, co nadaje mu zupełnie inną charakterystykę pracy niż dioda.
Użyj multimetru, aby rozróżnić trzy elektrody tyrystora
Trzy elektrody zwykłych tyrystorów można zmierzyć za pomocą tarczy oporowej R×100 multimetru. Jak wszyscy wiemy, pomiędzy tyrystorami G i K znajduje się złącze pN (rysunek 2(a)), które jest odpowiednikiem diody. G jest elektrodą dodatnią, a K jest elektrodą ujemną. Dlatego zgodnie z metodą testowania diody znajdź dwa z trzech biegunów. Jeżeli rezystancja jest mała, czarny przewód pomiarowy multimetru podłącza się do elektrody sterującej G, czerwony przewód pomiarowy do katody K, a drugi do anody A. Aby sprawdzić jakość tyrystora, należy może korzystać z zademonstrowanego właśnie obwodu płytki nauczania (rysunek 3). Gdy zasilacz SB jest włączony, jeśli żarówka się świeci, jest dobrze; jeśli nie świeci, jest źle.
Jak zidentyfikować trzy bieguny tyrystora
Metoda identyfikacji trzech biegunów tyrystora jest bardzo prosta. Zgodnie z zasadą złącza pN wystarczy multimetrem zmierzyć wartość rezystancji pomiędzy trzema biegunami.
Rezystancja w przód i w tył pomiędzy anodą i katodą wynosi ponad kilkaset kiloomów, a rezystancja w przód i w tył pomiędzy anodą a elektrodą sterującą jest większa niż kilkaset kiloomów (pomiędzy nimi znajdują się dwa złącza pN, a Przeciwnie, anoda i elektroda sterująca są podłączone zarówno do przodu, jak i do tyłu).
Pomiędzy elektrodą sterującą a katodą znajduje się złącze pN, więc jego rezystancja w kierunku przewodzenia mieści się w zakresie od kilku omów do kilkuset omów, a rezystancja wsteczna jest większa niż rezystancja w kierunku przewodzenia. Jednak charakterystyka diody elektrody sterującej nie jest idealna. Kierunek odwrotny nie jest całkowicie zablokowany i może przepływać stosunkowo duży prąd. Dlatego czasami zmierzona rezystancja wsteczna elektrody sterującej jest stosunkowo mała, co nie oznacza, że charakterystyka elektrody sterującej jest zła. . Dodatkowo przy pomiarze rezystancji przedniej i wstecznej elektrody sterującej multimetr należy umieścić w bloku R*10 lub R*1, aby zapobiec przebiciu wstecznemu elektrody sterującej na skutek nadmiernego napięcia.
Jeżeli zostanie zmierzone, że katoda i anoda elementu są zwarte w przód i w tył, lub anoda i elektroda sterująca są zwarte, lub elektroda sterująca i katoda są zwarte w odwrotnym kierunku, lub obwód sterujący obwód elektrody i katody jest przerwany, oznacza to, że element jest uszkodzony.
SCR to skrót od elementu prostownika sterowanego krzemem. Jest to element półprzewodnikowy dużej mocy o czterowarstwowej strukturze z trzema złączami pN. W rzeczywistości funkcją tyrystora jest nie tylko prostowanie, może on być również używany jako przełącznik do szybkiego włączania i wyłączania obwodu, realizowania inwersji prądu stałego na prąd przemienny i zmiany prądu przemiennego o jednej częstotliwości na inną częstotliwość. AC itp. Podobnie jak inne urządzenia półprzewodnikowe, tyrystory mają zalety małych rozmiarów, wysokiej wydajności, dobrej stabilności i niezawodnego działania. Jego pojawienie się przeniosło technologię półprzewodników z pola słabego prądu do pola silnego prądu i stało się elementem chętnie stosowanym w przemyśle, rolnictwie, transporcie, wojskowych badaniach naukowych, a także w handlu i sprzęcie cywilnym.






