Cтраница 1
Скорость спада тока в открытом состоянии ( - diTfdt) для отечественных тиристоров, если это не оговорено особо, принимается равной 5 А / мкс. [1]
![]() |
Расчетные зависимости времени выключения тиристора от тока в открытом состоянии.| Расчетные зависимости времени выключения от сопротивления шунтировки перехода / з тиристора. [2] |
Чем больше скорость спада тока, тем круче зависимость tq ( Ir) и тем при большем значении 1т время выключения стремится к насыщению. Насыщение же времени выключения с ростом 1т при за - данной скорости спада тока обусловлено следующим. [3]
![]() |
Схема усилителя-ограничителя с токо-ограиичивающей ЯС-цепыо в эмиттере. [4] |
При этом уменьшается скорость спада тока базы, поэтому возрастает крутизна нарастания тока коллектора и уменьшается длительность фронта. [5]
Вероятность обратного зажигания пропорциональна скорости спада тока в конце положит, полупериода, скорости нарастания обратного напряжения и скачку обратного напряжения. [6]
Следует отметить, что на скорость спада тока оказывает влияние индуктивность цепи. [7]
Амплитуда выброса зависит от индуктивности рассеяния трансформатора и скорости спада тока коллектора. [8]
Необходимо иметь в виду, что время зависит от скорости спада тока di Jdt, температуры диода и в меньшей степени от уровня прямого тока диода ID. С ростом л / dt ( по абсолютной величине) оно падает, а при увеличении температуры - растет. [9]
Расчетные зависимости времени выключения от тока представлены на рис. 8.24 при четырех значениях скорости спада тока. При расчетах были использованы следующие значения параметров тиристора: 5 4 см2; JVd8 - 1013 см-3; / /, 4 - Ю-12 A; W Pt 50 мкм и W nt 120 мкм при [ / о1000 В; тр 10 икс; т 2 5 икс; ут2 5 Ом. Уровень инжекции в базе щ в период воздействия повторно прикладываемого импульса анодного напряжения предполагался низким. Экспериментальные исследования показали, что лучшее совпадение расчетных и экспериментальных результатов наблюдается именно в случае, когда при расчетах уровень инжекции в базе п предполагается низким. Порядок расчета времени выключения следующий. Сначала по (8.8), (8.15), (8.17) и (8.24) рассчитываются значения тн, / ут, 2кр и QHaic соответственно. И, наконец, по (8.26) рассчитывается время выключения тиристора. [10]
![]() |
Изменения токов в схеме замещения при включении ХИТ на разряд. [11] |
Начальное значение тока в контуре CA-Rn в момент отключения нагрузки равно значению стационарного разрядного тока, а скорость спада тока происходит с той же постоянной времени, как и в случае отключения аккумулятора от источника. [12]
На рис. 8.23 представлены расчетные зависимости отношения Q ( i) / Q ( 0) от скорости спада тока при 1т 300 А и нескольких значениях времени жизни дырок в базе HI. Видно, что отношение Q ( t) / Q ( 0) возрастает с ростом скорости спада тока, стремясь в пределе к 1, так как при больших скоростях избыточный заряд дырок в базе п практически не успевает рекомбинировать за время спада тока до нуля. [13]
Из приведенных формул следует, что время выключения тиристора зависит от тока в открытом состоянии перед началом процесса выключения, от скорости спада тока, от обратного напряжения, прикладываемого к тиристору в процессе выключения, и от амплитуды и скорости нарастания повторно прикладываемого импульса напряжения. [14]
![]() |
Кривые относительного напряжения на нагрузке в зависимости от параметра / /. [15] |