Ano ang MOS Kinokontrol na Thyristor Ang Paggawa at mga Aplikasyon nito

Subukan Ang Aming Instrumento Para Sa Pagtanggal Ng Mga Problema





Ang kontrol ng thyroidor ng MOS ay binuo ng V.A.K Temple. Ito ay isang boltahe na kontrol at ang Thyristor ay ganap na mapigil ang thyristor. Ang pagpapatakbo ng isang kinokontrol na thyristor ng MOS ay halos kapareho sa GTO thyristor ngunit, mayroon itong mga pintuan ng boltahe na kinokontrol ng boltahe. Mayroon itong dalawa MOSFETs (metal – oxide – semiconductor field-effect transistor) ginamit para sa turn ON at OFF na layunin at mayroon ito sa kabaligtaran na conductivity sa katumbas na circuit. Kung ang katumbas na circuit ay may isang thyristor at ginamit para sa nakabukas ay tinatawag bilang MOS na gated thyristor.

Ano ang isang MOS Controlled Thyristor?

Kinontrol ng MOS Ang thyristor ay isang uri ng aparatong semiconductor ng kuryente . Ito ay may mga kakayahan ng kasalukuyan at thyristor boltahe sa pamamagitan ng MOS gated na ginamit para sa turn ON at OFF na layunin. Ginagamit ito sa mga application ng mataas na kapangyarihan tulad ng mataas na lakas, malaking dalas, mababang pagpapadaloy at ginagamit ito sa karagdagang proseso. Ang mga sumusunod na simbolo ay P-MCT at N-MCT na ipinakita sa ibaba.




Kinokontrol ng MOS na Thyristor

Kinokontrol ng MOS na Thyristor

Paggawa ng MCT

Ipinapakita ng sumusunod na diagram ang nagtatrabaho prinsipyo ng MOS control thyristor. Ito ay isang kumbinasyon ng kasalukuyan at mga kakayahan sa boltahe sa tulong ng MOS na naka-gated. Ang MOS gated ay ginagamit para sa switch ON / OFF ng MCT.



Kapag ang MOSFET ay naka-ON MCT

Sa pamamagitan ng paggamit ng negatibong boltahe na pulso ang aparato ay nakabukas sa ON estado na may paggalang sa anode. Ang terminal ng gate ay ginawang negatibo patungkol sa anode sa tulong ng boltahe na pulso sa pagitan ng mga anode at gate terminal. Samakatuwid ang MOS control thyristor ay nakabukas SA estado. Sa panimulang yugto ang MOS control thyristor ay isang bias na pasulong. Kung ang negatibong boltahe ay inilapat sa negatibong boltahe na pulso, pagkatapos ay ang ON mode FET ay naka-ON pati na rin ang OFF FET mode ay mayroon nang OFF state.

Ang MOSFET ay ON ON MCT

Ang MOSFET ay ON ON MCT

Kapag ang FET ay nasa ON na estado ang kasalukuyang pumasa mula sa anode sa pamamagitan ng ON FET pagkatapos ay dumadaan sa kasalukuyang base at n-p-n transistor ng emitter terminal at sa wakas ay kasalukuyang dumadaan sa cathode. Samakatuwid ang prosesong ito ay nakabukas sa n-p-n transistor. Ang NPN transistor ay kumikilos bilang isang kasalukuyang kasalukuyang P-N-P transistor kung ang OFF FET ay OFF mode. Katulad nito, ang P-N-P transistor naka-ON kung ang parehong mga transistors ay nasa estado ng ON at ang mga kaugnay na pagkilos ay nagaganap kung kaya't ang MCT ay nakabukas.

Kapag ang MOSFET ay naka-OFF MCT

Ang aparato ay naka-OFF sa tulong ng positibong boltahe na pulso. Ito ay inilalapat sa terminal ng gate na may paggalang sa anode. Pagkatapos ang OFF FET ay nakabukas ON mode at ang ON FET ay lumipat sa estado na OFF. Kung ang OFF FET ay nakabukas ON pagkatapos ang p-n-p transistor ay maikli na pinalipat ng emitter at mga base terminal. Sa gayon ang kasalukuyang anode ay dumadaloy sa pamamagitan ng OFF FET. Samakatuwid ang batayang kasalukuyang ng N-P-N transistor ay nabawasan. Ang kakayahang baligtarin ang boltahe na pag-block ay ang negatibong punto ng aparatong ito.


Katumbas na Diagram ng Circuit

Ipinapakita ng sumusunod na diagram ang katumbas na diagram ng circuit ng MOS control na Thyristor. Ang circuit ay binubuo ng dalawang MOSFET transistors na kung saan ay N-channel at ang isa pa ay isang P-channel. Ginagamit ang p-channel para sa switch sa ON FET at n-channel ay ginagamit para sa switch off ang OFF FET. Ang circuit ay binubuo ng dalawang transistors na n-p-n at p-n-p transistors. Kung ang dalawang transistors na ito ay pinagsama upang mabuo ang istraktura ng n-p-n-p ng MOS control na Thyristor. Ang p channel MOSFET ay nakilala ng isang arrow na konektado mula sa terminal ng gate.

Circuit Diagram ng MOS Control Thyristor

Circuit Diagram ng MOS Control Thyristor

Mga aplikasyon ng MCT

Ang mga aplikasyon ng MCT ay may kasamang sumusunod

  • Ang MCT's ay ginagamit sa mga circuit breaker.
  • Ginagamit ito sa mas mataas na mga application ng lakas tulad ng mga mataas na conversion ng lakas.
  • Ang MOS control na Thyristor ay ginagamit sa induction heating.
    UPS system
  • Ginagamit din ito sa mga converter tulad ng DC sa DC converter .
  • Ang mga variable na kadahilanan ng kuryente, ang mga pagpapatakbo ay ginagamit sa MCT's bilang isang puwersa na nakatuon na switch ng kuryente.

Mga kalamangan ng MCT

  • Ang MOS control na Tyristor ay may mababang drop conduction drop.
  • Ito ay may mababang pagkalugi sa paglipat.
  • Ito ay may mataas na impedance sa pag-input ng gate.
  • Maaari itong i-ON / OFF nang napakabilis.

Inilalarawan ng artikulong ito ang tungkol sa kung ano ang kinokontrol ng MOS na Thyristor, Paggawa at mga Aplikasyon. Inaasahan kong ang impormasyon sa artikulo ay binigyan ng ilang pangunahing kaalaman tungkol sa pagtatrabaho ng MOS na kinokontrol na thyristor. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa artikulong ito o disenyo ng mga naka-embed na proyekto ng system , mangyaring magkomento sa seksyon sa ibaba. Narito ang isang katanungan para sa iyo. Ano ang pagpapaandar ng MOS na kinokontrol na thyristor?