Cтраница 1
Триодный тиристор может управляться не только световым потоком, но и подачей тока через управляющий электрод. [1]
Триодные тиристоры называют также тринисторами или переключающими четырехслойными управляемыми диодами, а диодные тиристоры - динисторами или переключающими четырехслойными неуправляемыми диодами. [2]
Триодный тиристор имеет катод, управляющий электрод и анод. К аноду и управляющиму электроду прикладывается положительный потенциал. Для включения тиристора в работу необходима подача открывающего импульса на управляющий электрод. Закрывание тиристора возможно только при переходе потенциала на аноде через нуль. [3]
Триодные тиристоры имеют очень широкое применение в различных схемах радиоэлектроники, автоматики, промышленной электроники. От источника Е через резистор R сравнительно медленно заряжается конденсатор С. Пока напряжение ис на конденсаторе невелико, триодный тиристор находится в закрытом состоянии. [5]
Триодный тиристор имеет катод, управляющий электрод и анод. К аноду и управляющиму электроду прикладывается положительный потенциал. Для включения тиристора в работу необходима подача открывающего импульса на управляющий электрод. Закрывание тиристора возможно только при переходе потенциала на аноде через нуль. [6]
Триодный тиристор, или просто тиристор, включается импульсами тока управления, а выключается или подачей обоат-ного напряжения или прерыванием тока с помощью другого аппарата. [7]
Триодный тиристор, структура которого представлена на рис. 5.5, б, можно рассматривать также как два диодных тиристора, имеющих общие анод, одну эмиттерную и обе базовые области. Структура основного тиристора выполнена с зашунти-рованным эмиттерным переходом. [8]
Триодный тиристор кроме анодного и катодного выводов имеет еще вывод управляющего электрода УЭ. Последний подключается либо к ближайшей к катоду / - области, либо к ближайшей к аноду области. В соответствии с этим различают катодное и анодное управление тиристором. Первое подключение более распространено. Структура тиристора с катодным управлением, его условное изображение и ВАХ приведены на рис. 10.28. При изменении напряжения управления U изменяется и напряжение включения тиристора вкя. [9]
Триодный тиристор, структура которого представлена на рис. 5.5, б, можно рассматривать также как два диодных тиристора, имеющих общие анод, одну эмиттерную и обе базовые области. Структура основного тиристора выполнена с зашунти-рованным эмиттерным переходом. [10]
Триодный тиристор ( триод-тиристор, тринистор) - это полупроводниковый прибор, представляющий собой четырехслойную структуру типа рпрп ( или прпр), имеющую вывод от двух крайних областей и от одной внутренней ( базовой) области. Такие приборы называют также управляемыми переключающими диодами. [11]
Триодный тиристор кроме анодного и катодного выводов имеет еще вывод управляющего электрода УЭ. Последний подключается либо к ближайшей к катоду - области, либо к ближайшей к аноду и-области. В соответствии с этим различают катодное и анодное управление тиристором. Первое подключение более распространено. [12]
Триодный тиристор, или просто тиристор, включается импульсами тока управления, а выключается или подачей обратного напряжения или прерыванием тока с помощью другого аппарата. [13]
Триодный тиристор имеет управляющий электрод. При подаче прямого тока ( относительно катода на управляющем электроде при этом положительное напряжение) напряжение включения тиристора уменьшается. При управ-ляк) щем токе, равном току спрямления, тиристор включается и остается во вклю - ченном состоянии и после снятия управляющего тока. Выключить триодный тиристор, как и динистор, мойсно путем уменьшения анодного тока или снятия анодного напряжения. [14]
Триодные тиристоры, выпускаемые отечественной промышленностью ( КУ101, КУШ, КУ202, КУ204 с модификациями и др.), имеют напряжение анода в закрытом состоянии до 300 В, постоянный ток анода до 10 А, импульсный ток до 50 А. [15]