كيفية التعرف على الأقطاب الثلاثة لوحدة الثايرستور
لقد تطورت وحدة الثايرستور، المعروفة أيضًا باسم مقوم التحكم بالسيليكون (SCR)، لتصبح عائلة كبيرة منذ طرحها في الخمسينيات. أعضاؤها الرئيسيون يشملون الثايرستور أحادي الاتجاه، والثايرستور ثنائي الاتجاه، والثايرستور الذي يتم التحكم فيه بالصور، والثايرستور العكسي، والثايرستور القابل للتحويل، والثايرستور السريع، وما إلى ذلك. اليوم، نستخدم الثايرستور أحادي الاتجاه، المعروف أيضًا باسم الثايرستور العادي. وهو يتألف من أربع طبقات من مادة شبه موصلة، مع ثلاث وصلات PN وثلاثة أقطاب كهربائية تواجه الخارج: يسمى القطب الكهربائي الذي يتم إخراجه بواسطة الطبقة الأولى من أشباه الموصلات من النوع P الأنود A، ويسمى القطب الكهربائي الذي يتم إخراجه بواسطة الطبقة الثالثة من P- يسمى نوع أشباه الموصلات قطب التحكم G، ويسمى القطب الذي تخرجه الطبقة الرابعة من أشباه الموصلات من النوع N الكاثود K. ومن رمز دائرة الثايرستور، يمكن ملاحظة أنه جهاز موصل أحادي الاتجاه، تمامًا مثل الثايرستور. الصمام الثنائي. المفتاح هو إضافة قطب تحكم G، مما يمنحه خصائص عمل مختلفة تمامًا عن الصمام الثنائي.
يستطيع المتر المتعدد التمييز بين الأقطاب الكهربائية الثلاثة للثايرستور
يمكن قياس الأقطاب الكهربائية الثلاثة للثايرستور العادي باستخدام مقياس متعدد بمدى أوم R × 100. وكما نعلم جميعًا، هناك وصلة pN بين الثايرستور G وK [الشكل 2 (أ)]، وهو ما يعادل الصمام الثنائي. G هو القطب الموجب و K هو القطب السالب. لذلك، وفقًا لطريقة اختبار الثنائيات، ابحث عن اثنين من الأقطاب الثلاثة وقياس مقاومتهما الأمامية والخلفية. عندما تكون المقاومة صغيرة، يتم توصيل المسبار الأسود للمقياس المتعدد بقطب التحكم G، والمسبار الأحمر متصل بالكاثود K، والمسبار المتبقي هو الأنود A. لاختبار جودة الثايرستور، يمكنك استخدام دائرة لوحة التدريس (الشكل 3) التي تم توضيحها للتو. قم بتوصيل مصدر الطاقة SB، إذا كان المصباح الكهربائي ينبعث منه الضوء، فهذا جيد؛ إذا لم ينبعث منها ضوء، فهي سيئة.
كيفية التعرف على الأقطاب الثلاثة للثايرستور
طريقة تحديد الأقطاب الثلاثة للثايرستور بسيطة للغاية. وفقًا لمبدأ تقاطع pN، قم ببساطة بقياس قيمة المقاومة بين الأقطاب الثلاثة باستخدام مقياس متعدد.
تبلغ المقاومة الأمامية والعكسية بين الأنود والكاثود عدة مئات من الكيلو أوم أو أكثر، والمقاومة الأمامية والعكسية بين الأنود وقطب التحكم عدة مئات من الكيلو أوم أو أكثر (يوجد بينهما وصلتان pN، والاتجاهان متعاكسان ، وبالتالي فإن الأنود وقطب التحكم غير متصلين في كلا الاتجاهين).
يوجد تقاطع pN بين قطب التحكم والكاثود، لذا فإن مقاومته الأمامية تتراوح تقريبًا من بضعة أوم إلى عدة مئات من الأوم، والمقاومة العكسية أكبر من المقاومة الأمامية. ومع ذلك، فإن خصائص صمام التحكم الثنائي ليست مثالية، حيث أنه غير مسدود تمامًا في الاتجاه المعاكس ويمكن أن يمر عبره تيار كبير نسبيًا. لذلك، في بعض الأحيان، لا يشير قياس المقاومة العكسية الصغيرة لصمام التحكم الثنائي بالضرورة إلى ضعف خصائص التحكم. بالإضافة إلى ذلك، عند قياس المقاومة الأمامية والخلفية لقطب التحكم، يجب وضع المتر المتعدد في الوضع R * 10 أو R * 1 لمنع الانهيار العكسي لقطب التحكم بسبب الجهد العالي.
إذا كانت الأقطاب الموجبة والسالبة للمكون قصيرة الدائرة، أو أن الأنود وقطب التحكم قصيران الدائرة، أو أن قطب التحكم والكاثود قصيران في الاتجاه المعاكس، أو أن قطب التحكم والكاثود مفتوحان، فهذا يشير إلى أن المكون تالف.
مقوم السيليكون المتحكم فيه (SCR) هو جهاز أشباه الموصلات عالي الطاقة بهيكل من أربع طبقات يتكون من ثلاث وصلات pN. في الواقع، وظيفة الثايرستور ليست تصحيحًا فحسب، بل يمكن استخدامه أيضًا كجهاز قابل للتحويل لتشغيل أو إيقاف تشغيل الدوائر بسرعة، وتحقيق عكس التيار المباشر إلى تيار متردد، وتحويل تردد واحد من التيار المتردد إلى تردد آخر من التيار المتردد، وما إلى ذلك. مثل أجهزة أشباه الموصلات الأخرى، يتمتع الثايرستور بمزايا مثل الحجم الصغير والكفاءة العالية والاستقرار الجيد والتشغيل الموثوق. وقد أدى ظهورها إلى نقل تكنولوجيا أشباه الموصلات من مجال التيار الضعيف إلى مجال التيار القوي، لتصبح مكونًا يتم اعتماده بفارغ الصبر في صناعات مثل الصناعة والزراعة والنقل والأبحاث العسكرية، فضلاً عن الأجهزة الكهربائية التجارية والمدنية.






