OZEL SCR - PUT 2.8.ÖZEL TİP TRİSTÖRLER

Slides:



Advertisements
Benzer bir sunumlar
Alan Etkili Transistör (FET)
Advertisements

KURANPORTÖR SİSTEMİ MEHMET ŞENLENMİŞ ELEKTRONİK BAŞ MÜHENDİSİ.
ELEKTRİK DEVRELERİNE GİRİŞ
TEMEL ELEKTRONİK EĞİTİMİ
Sensörler Öğr. Gör. Erol KINA.
INVERTER NEDİR? NASIL ÇALIŞIR?
L Bandı Döngü Tipi EDFA’da Çekirdek Sinyal Enjeksiyonu ile Optik Anahtarlama Ahmet ALTUNCU Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik.
Alternatif Akım Devreleri
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
2.7.TRİSTÖR (SCR:Silicon Controlled Rectifier),
TC ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER DERSİ PROJE ÖDEVİ HAZIRLAYANLAR ERDİNÇ.
YARI İLETKEN ELEMANLAR DİYOTLAR
Bölüm I Temel Kavramlar
Programlanabilir Mantık Tümdevreleri Tasarımı
DC-AC DÖNÜŞTÜRÜCÜLER / İNVERTERLER
1 Yarıiletken Diyotlar.
Ohm Kanunu Direnç ve Çeşitleri Diyotlar LED’ler Transistörler
KAPASİTÖRLER Bir malzemenin birim volt başına yük depolama özelliğine onun kapasitesi adı verilir ve bu büyüklük şeklinde tanımlanır. Burada Q birimi coulomb.
Transistörler.
GÜÇ ELEKTRONİĞİ Doç. Dr. N. ABUT
Endüstriyel Elektronik
ENDÜSTRİYEL KONTROL VE ARIZA ANALİZİ
2.4.TRANZİSTÖR Tranzistörler, iki amaçla kullanılan üç uçlulardır. Bu amaçlardan biri anahtar olarak kullanılması, diğeri ise yükseltici görevi yapacak.
Diyot Olarak Tranzistör
TRİSTÖR.
Konular Genel kavramlar Pasif devre elemanları Aktif devre elemanları
TRİYAK.
SENSÖR VE TRANSDUSERLER
Yarıiletken Elemanlar
SENSÖR VE TRANSDUSERLER
ZAMAN SABİTESİ.
ANAHTARLAMALI GÜÇ KAYNAKLARI (AGK, SMPS)
Kanalların eğimi, min. ve maks. hızlar
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
DİYAK.
ÖLÇÜ TRAFOLARI.
EMİTER KUPLAJLI LOJİK (Emiter Coupled Logic - ECL)
2.3.ÖZEL DİYOTLAR Zener Diyot
YARI İLETKENLER DİYOTLAR.
GÜÇ ELEKTRONİĞİ Doç. Dr. N. ABUT
SENSÖR VE TRANSDUSERLER
Elektrik-Elektronik Mühendisliği için Malzeme Bilgisi
MANTIKSAL KAPILAR.
Tristörler ve Tristörlü
TEMEL ELEKTRONİK -2-.
Şekil 13. 8B’de verici ve alıcı ayrı, ayrı yerlerdedir
Kontrollü Doğrultucular
Güç Transistörleri ve DA-DA Dönüştürücüler
Yarıiletken Elemanların ve
Rezonans Darbe Eviriciler
Elektrik ve elektronik mühendisliği alanında diyotlar için pek çok uygulama alanı bulunmuştur. Güç diyotları, elektrik gücünün dönüşümü için.
BÖLÜM 1 Giriş. BÖLÜM 1 Giriş 1.1 Güç Elektroniğinin Uygulamaları.
+ + v v _ _ Lineer Olmayan Direnç Bazı Özel Lineer Olmayan Dirençler
Diyot Giriş Diyot, transistör, tümleşik (entegre) devreler ve isimlerini buraya sığdıramadığımız daha birçok elektronik elemanlar, yarı iletken malzemelerden.
Otomatik sigortalar teknik eğitim semineri Şahin keskin
Alan Etkili Transistör ve Yapısı
Eleman Tanım Bağıntıları
+ + v v _ _ Hatırlatma Lineer Olmayan Direnç
Hatırlatma * ** ***.
GÜÇ ELEKTRONİĞİ I Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
SSH’de Güç ve Enerji Kavramları
1.2.4 Tristörün AC Akımda Çalışması ve Faz Kontrolü
Tristörler yarım dalga güç kontrol uygulamalarına ilaveten, tam dalga güç kontrollerinde de kullanılır. t G I (a) Tam dalga faz kontrollü güç devrelerinde.
Darbe (kuvvet) sensörleri
Endüstriyel Elektronik
1 Yarıiletken Diyotlar.
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
pnpn Yapılı Elektronik Elemanlar ve Diğerleri
DTL (Diyod-Transistör Lojik)
A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü
Sunum transkripti:

OZEL SCR - PUT 2.8.ÖZEL TİP TRİSTÖRLER 2.8.1.PUT (Programmable Unijunction Transistor) Bu tip tristörün kapı elektrotu, p-n-p-n bölgelerinden anoda yakın olan n tabakasından alınmıştır. Normal tristör gibi özeğriye sahiptir. PUT elemanının zaman (geciktirme) devrelerinde, mantık ve SCR tetikleme devrelerinde kullanılması tristörlerle en önemli farklarıdır.

OZEL SCR - PUT

güç denetiminde, 1000A ve 1200V'un üzerine çıkılabilir. OZEL SCR - AGSCR 2.8.2.AGSCR, (The Amplyfying-Gate SCR: Yükseltici kapılı tristör ) AGSCR bir tristördür. Çok küçük değerler olan 50µA'den küçük tetikleme akımında çalışması bir üstünlüğüdür. güç denetiminde, 1000A ve 1200V'un üzerine çıkılabilir. tümdevre olarak üretilirken, yükseltici kapı özelliği kazandırılır. Kapı darbesi ile önce pilot SCR eklemleri iletime girer.

OZEL SCR - AGSCR

2.8.3.GTO Kapıdan Söndürmeli Tristör (Gate Turn-off Thyristor) OZEL SCR - GTO 2.8.3.GTO Kapıdan Söndürmeli Tristör (Gate Turn-off Thyristor) Normal tristörlerden farkı, kesim konumuna alınırken, normal tristörlerin söndürme yöntemlerinin dışında kapı devresinden de söndürülebilmesidir. Tetiklemede kapıdan bir darbe uygulanIr Kapı darbe akımının tersi yönünde bir akım uygulandığında kesime girerler.  

OZEL SCR - GTO

OZEL SCR - GTO

BTW58-1300R GTO tristörü için özdeğerleri; OZEL SCR - GTO BTW58-1300R GTO tristörü için özdeğerleri;  VDRM =1300V (Kapamada 1500V) Tekrarlı kapama gerilimi VD =750 V Sürekli kesim gerilimi IAef =7,5A İletimde etkin akım IAor =6,5A İletimde ortalama akım IAden. =25A Denetlenebilen akım tf = 250ns Akımın azalma zamanı Tdepo. =(40°C)-(+150°C) Depolama sıcaklık aralığı TJ =120°C Eklem sıcaklığı PT =65W (TA=25°C'de) Maksimum iletim kaybı RthJC =1,5°C/W İç ısıl direnç

RthCA =0,3°C/W Dış ısıl direnç OZEL SCR - GTO RthCA =0,3°C/W Dış ısıl direnç dv/dt=10kV/µs (VGR=5V) Gerilim yükselme hızı =1kV/µs (VGR=10V) VAT =3V (IA=5A, IG=0,2A) Anot-katot gerilim düşümü VGR =(3V) - (10V) Kesim kapı gerilimi VGT =1,5V (TJ=25°C, VG=12V) İletim kapı gerilimi IGT =200mA (TJ=25°C, VG=12V) İletim kapı akımı td =0,25µs [IA=5A, VA=250V, IGF=500mA] Açma a. Yay.gecikme süresi tr =1µs [IA=5A, VA=250V, IGF=500 mA] Açma akm. yükselme süresi ts =0,5µs [VGG=10V, LG=0,8µH, IA=5A, VA=250V] Depolama süresi tf =0,25µs [VGG=10V, LG=0,8µH, IA=5A, VA=250V] Düşme süresi şeklinde üretici kataloglarında verilir.

2.8.4.SUS (Silicon Unilateral Switch  silisyumlu tek yönlü anahtar) OZEL SCR - SUS 2.8.4.SUS (Silicon Unilateral Switch  silisyumlu tek yönlü anahtar) Tetikleme, lojik ve zamanlama devrelerinde kullanılan bir yarıiletken elemandır. 0,5A ve 20V'dan daha küçük kapasitelidir. Örnek olarak 2N4987 SUS için bazı öz değerler,  VS=VFB= 6…10V Anahtarlama gerilimi IS = 0,5mA (maksimum) Anahtarlama akımı VH = 0,7V (25°C'de yaklaşık) Tutma gerilimi IH = 1,5mA Maksimum tutma akımı VF = 1,5V (IF=175mA'de) İletimdeki gerilim düşümü değeri VRB= 30V Kesime kutuplama gerilimi VG0= 3,5V Kapı darbe gerilimi minimum tepe değeri

OZEL SCR - SUS

2.8.5.SBS (Silicon Bilateral Switch : Yarıiletken iki yönlü anahtar) OZEL SCR - SUS 2.8.5.SBS (Silicon Bilateral Switch : Yarıiletken iki yönlü anahtar) Her iki yönde akım geçirir. İki SUS'un ters paralel bağlanmış şeklidir. Kapı devresine zener bağlanarak AA ile tetiklenen SBS'nin, tetikleme gerilimi küçültülebilir.

OZEL SCR - SBS

2.8.6.SCS (Silicon Controlled Switch : Yarıiletken Denetimli Anahtar) OZEL SCR - SCS 2.8.6.SCS (Silicon Controlled Switch : Yarıiletken Denetimli Anahtar) Dört uçlu tristördür. PUT'daki gibi bir anot kapı ve SCR'deki gibi bir katot kapı vardır. Her iki kapıdan tetiklenebilir. Anoda doğru, ters akıtılmak istenen büyük akımlar SCS'yi kesime sokar. (OR) kapısı gibi çalışır. Zamanlama, mantık ve tetikleme devresi uygulamaları ile düşük güç kapasitesine sahip uygulamalarda kullanılmaktadır.

SCS'nin özeğrisi normal tristörler gibidir. OZEL SCR - SCS SCS'nin özeğrisi normal tristörler gibidir.   BRY39 294-176 tipi bir SCS için öz değerler; VD=VR= 70V IT = 250mA (TC=85°C), IT =175mA (TA=25°C) ITm = 3A VDRM =VRRM= 70V di/dt = 20A/µs VGKm = 5V IGKm = 100mA VGm = 70V Tdepo = 65°C ile +200°C TJ = +125°C RthJA = 450°C/W RthJA = 150°C/W (25°C'nin üzerinde)

OZEL SCR - SCS

Dış kapı bağlantısı yoktur. OZEL SCR - LAS 2.8.7.Işıkla Çalışan Tristörler Işıkla çalışan diyot tristör, LAS (Light Activated Switch) Dış kapı bağlantısı yoktur. Işık, pencere gibi olan kapısından girdiğinde tetiklenir. Kapama ve iletim özeğrisi tristör gibidir.

Işıkla çalışan tristör, LASCR (Light Activated SCR) OZEL SCR - LAS Işıkla çalışan tristör, LASCR (Light Activated SCR) LAS'den farkı, bir ışık kaynağıyla tetiklenebildiği gibi kapı devresinden bir darbe gerilimi ile tetiklenebilir olmasıdır. Işık olmadan da normal SCR gibi kapıdan tetiklenebilir.  

Işıkla çalışan SCS LAPUT OZEL SCR - LAS Işıkla çalışan SCS Anot veya katot kapılarıyla tetiklenebilmenin dışında üçüncü yol olarak bir ışık kaynağıyla tetiklenebilir. LAPUT Normal PUT’dan tek farkı, LAPUT'un aynı zamanda ışıkla da çalışmasıdır. Bu elemanın kullanımında da her iki tetikleme şekli birlikte veya ayrı ayrı olarak kullanılabilir.

OZEL SCR - LASCR

OZEL SCR - LASCR

OZEL SCR - LASCR

2.8.8.İki yönlü tristör, TRIAC OZEL SCR - TRIAC 2.8.8.İki yönlü tristör, TRIAC Ters paralel bağlı iki tristör gibi tanımlanabilir. Her iki yönde de tristör olarak görev yapar. Triyaklar iletime sürülürken, dört ayrı iletim konumunda çalıştırılabilirler. Her bir konumun tetikleme düzeneği farklıdır.  

OZEL SCR - TRIAC

OZEL SCR - TRIAC

OZEL SCR - TRIAC

OZEL SCR - TRIAC

OZEL SCR - TRIAC

OZEL SCR - TRIAC

OZEL SCR - TRIAC

OZEL SCR - TRIAC

OZEL SCR - TRIAC

2.8.9.MCT (MOSFET Controlled Thyristor) OZEL SCR - MCT 2.8.9.MCT (MOSFET Controlled Thyristor) Tristör-tranzistör karışımı olan MCT, tristör gibi çalışan ve MOSFET gibi de denetlenebilen bir elemandır. Yapısında iki MOSFET bulundurur. Aynı kapı sinyaline bağlanan bu kapılardan biri iletimde iken diğeri kesimde olur. Bu nedenle bunlardan birine açık FET diğerine de kapalı-FET denebilir.

OZEL SCR - MCT

2.8.10. QUADRAC (Triyak+Diyak) OZEL SCR - QUADRC 2.8.10. QUADRAC (Triyak+Diyak) Tek paket içine yerleştirilmiş bir triyak ve bunu tetikleyecek şekilde bağlı diac elemanlarından oluşur. Triyak gibi akımı her iki yönde akıtabilir. AA anahtarları ve faz denetimi yapmak üzere, hız, sıcaklık ve ışık denetiminde kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

2.9. TRİSTÖR KORUMA DEVRESİ (SCR Snubber Circuits) SCR SNUBBERS 2.9. TRİSTÖR KORUMA DEVRESİ (SCR Snubber Circuits) Tristör iletime veya kesime girdiğinde, indüktif bileşenli yükte gerilim yükselmeleri oluşur. Buna göre RS, CS elemanları üzerinden geçecek bir akım akar. Dolayısıyla RS, CS koruma elemanlarını hesaplarken gerilimin maksimum değeri önemli rol oynar.

Tristöre paralel bağlı RC elemanının fonksiyonları; SCR SNUBBERS Tristöre paralel bağlı RC elemanının fonksiyonları; · Devredeki ve yükteki geçici olaylarla yükselen gerilimlerden tristörü koruması, · Kapama durumunu destekleyerek ve dV/dt'yi sınırlaması, ·   Kesim geriliminin tepe değerini azaltması, ·   Devrenin anahtarlama kayıplarını azaltması Olarak tanımlanabilir.

SCR SNUBBERS

SCR SNUBBERS

SCR SNUBBER APPLICATIONS

SCR SNUBBER APPLICATIONS