Cтраница 1
Инерционность процессов включения и выключения тиристора при подаче на него импульсов напряжения характеризуется временем включения твкл и временем выключения твыкл. [1]
![]() |
Характеристики управления тиристора. [2] |
Инерционность процессов включения переключающих диодов и тиристоров характеризуется временем включения - временем с момента подачи отпирающего импульса до открытия приборов. [3]
![]() |
Зависимости тока и напряжения в цепи импульсного диода. [4] |
При коротких импульсах необходимо учитывать инерционность процессов включения и выключения диодов. [5]
![]() |
Выпрямительный диод. а - схема выпрямителя, б - форма тока через диод. [6] |
При коротких импульсах необходимо учитывать инерционность процессов включения и выключения диодов. На рис. 25 и 26 показаны зависимости тока и напряжения в цепи импульсного диода от времени включения и выключения. [7]
Заметим, что вследствие индуктивности рассеяния обмоток реального трансформатора и инерционности процессов включения и выключения тиристоров последние переключаются не мгновенно. [8]
Зависимость (7.11), представленная на рис. 7.2, позволяет оценить потери амплитуды выходного токового импульса, вызванные инерционностью процесса включения тиристора. [9]
Если длительность выходных импульсов сравнима с временем включения тиристора [106-111], то вторая задача должна решаться с учетом инерционности процесса включения тиристора. [10]
![]() |
Устройство р - л-переходов точечных ( а, сплавных ( б, сварных ( в, диффузионных меза-диодов ( г и планарных ( д. [11] |
Импульсные диоды предназначены для работы в быстродействующих импульсных схемах с временами переключения 1 мксек и менее. При столь коротких рабочих импульсах приходится учитывать инерционность процессов включения и выключения диодов и принимать конструктивно-технологические меры, направленные на снижение барьерной емкости и сокращение времени жизни неравновесных носителей заряда в области р - - перехода. [12]
Отдельной задачей является выбор длительности запускающего импульса. Предположим, что нарастание тока анода не ограничено внешней цепью, а определяется инерционностью процесса включения тиристора. [13]
Интересным является применение триодных тиристоров в генераторах синусоидальных колебаний. В таких генераторах тиристор работает как ключ и подключает с нужной частотой источник питания к колебательному контуру. Поэтому колебания в этом контуре становятся незатухающими, а сам тиристор управляется напряжением от колебательного контура. Тиристорные генераторы обладают высоким КПД, так как в самом тиристоре потери незначительны. Но вследствие инерционности процессов включения и особенно выключения тиристора подобные генераторы могут работать только на сравнительно низких частотах. Поскольку тиристоры выпускаются на большие токи, то тиристорные генераторы можно построить на значительно большие мощности, нежели генераторы с транзисторами. [14]