Laitteet ja ohjausmekanismi, jota käytetään tehoelektroniikassa

Kokeile Instrumenttia Ongelmien Poistamiseksi





EEE- ja ECE-tekniikan opinnot koostuvat useista tekniikan aiheista, mukaan lukien tehoelektroniikka , sähköjärjestelmät, ohjausjärjestelmät, sähkökoneet, VLSI, sisällytetty järjestelmä , ja niin edelleen. Tehoelektroniikka on peruskohde, jossa useat tehoelektroniikkalaitteet, kuten SCR, TRIAC , DIAC , MOSFET , IGBT: tä, muuntimia, moottoriohjaimia, taajuusmuuttajia, DC-ohjaimia jne., Käytetään suunnittelemaan erilaisia ​​piirejä ja projekteja käyttämällä erilaisia ​​ohjausmekanismeja, kuten ampumakulman ohjausta, PWM-ohjausta ja niin edelleen.

SCR-tyristori on kolmiliitinohjattu tasasuuntaaja, joka on valmistettu piistä (käytetään yleensä piitä), joten sitä kutsutaan myös nimellä piiohjattu tasasuuntaaja tai SCR. SCR: n toimintaa voidaan ohjata säätämällä viivettä laukaisupulssin antamiselle porttipäätteelle, jota kutsutaan laukaisukulman ohjaukseksi. Tehoelektroniikassa muuntimet, kuten kaksoismuutin, syklomuunnin ja niin edelleen suunnitellaan tyristoreilla ja niitä voidaan ohjata käyttämällä ohjausmekanismia, kuten ampumiskulman säätö.




Triac voidaan määritellä kahdeksi tirissitoriksi, jotka on kytketty rinnakkaissuuntaan ja joilla on vain yksi portti. Siten, koska on olemassa kaksi tristoria, jotka on kytketty vastakkaiseen suuntaan, triac voi johtaa molempiin suuntiin, toisin sanoen käytettävän jännitteen molempiin polariteetteihin antamalla laukaisupulssin hilapäätteelle. Siksi sitä kutsutaan myös täysiaallon tyristoriksi.

AC-ohjauspiireissä laukaisee tyrsitorit ja triakeja käytetään tyypillisesti kaksisuuntaista liipaisudiodia, jota kutsutaan DIAC: ksi. Se voidaan muodostaa yhdistämällä kaksi diodia vastakkaiseen suuntaan (yhden diodin katodi on kytketty toisen diodin katodiin), ja se näyttää TRIAC-tyyppiseltä ilman porttiliitintä ja PNP-transistori rakenne ilman tukiasemaa.



Tässä artikkelissa keräsimme muutaman teknisen asiantuntijan mielipiteitä tehoelektroniikassa käytettävistä laitteista ja ohjausmekanismeista.

Naresh, M.Tech (sulautetut järjestelmät)
T & K, sisällöntuottaja


nareshTehoelektroniikkalaitteilla on tärkeä rooli reaaliaikaisessa teollisuudessa, jota käytetään sähköenergian hallintaan ja muuntamiseen. Piinohjaussuuntaajat (SCRS), tyristorit, löytävät monia käyttötarkoituksia elektroniikassa ja erityisesti tehonsäätö . Näitä laitteita on jopa kutsuttu suuritehoisen elektroniikan pilariksi. Tyristorit pystyvät vaihtamaan suuren määrän tehoa ja niitä käytetään vastaavasti moniin erilaisiin sovelluksiin.

Tyristorit löytävät jopa käyttötarkoituksia pienitehoisessa elektroniikassa, jossa niitä käytetään monissa piireissä valon himmentimistä virtalähde ylijännitesuojaus. Termiä SCR tai piiohjattu tasasuuntaaja käytetään usein synonyyminä tyristorin kanssa - SCR tai piiohjattu tasasuuntaaja on itse asiassa General Electricin käyttämä kauppanimi. Virtatuki on tärkeä käsite, joka teeskentelee selittävän Power Electronicsin toteuttamaa asiakaslähtöistä strategiaa.

Sampath Kumar, M.Tech (VLSI) ja B.Tech (ECE)
Teknisen sisällön kirjoittaja

sampathTehoelektroniikka käsittelee kytkentää elektroniset piirit energian virtauksen hallitsemiseksi. Tehoelektroniikassa käytetään useita komponentteja, kuten diodit, Schottky-diodit, teho Kaksisuuntaiset liitostransistorit , MOSFETit, tyristorit, piiohjatut tasasuuntaajat (SCR), portin sammutustyristorit, eristetyt porttibipolaaritransistorit porttikytkintyristorit.

Tyristoreissa (tehoelektroniikassa) ampumakulma on eräänlainen ohjausmekanismi. Se on jännitteen vaihekulma, jolla SCR kytkeytyy päälle. SCR: n kääntämiseen on kaksi tapaa, yksi on jännitteen lisääminen tai hilavirran käyttäminen SCR: n yli, kunnes siitä tulee suurempi kuin murtojännite.

Viswanath Prathap, M.Tech (EPE) ja B.Tech (EEE)
Teknisen sisällön kirjoittaja

Viswanath Prathap Tehoelektroniikkalaitteet voidaan luokitella erityyppisiin niiden ohjausmekanismin perusteella, kuten hallitsemattomat, puoliohjatut, täysin ohjatut tehoelektroniikkalaitteet. Yleensä diodeja kutsutaan hallitsemattomiksi tehoelektroniikkalaitteiksi (se johtaa sen liittimissä olevan jännitteen perusteella), koska emme voi hallita diodin toimintaa millään ohjausjärjestelmällä. Tyrosoreja voidaan kohdella puoliohjattuina laitteina, koska tyristori voidaan laukaista tai kytkeä päälle kytkemällä hilapulssi, mutta tyristorin sammuttamiseksi virtapiiri tai ohjausmekanismi, kuten käyttämällä kommutointimenetelmiä. Tehoelektroniikkalaitteita, kuten MOSFET, IGBT jne., Kutsutaan täysin ohjattuiksi laitteiksi, koska ne voidaan kytkeä päälle ja pois päältä ohjaussignaaleilla.

Tehoelektroniikkalaitteet voidaan edelleen luokitella erityyppisiin kohteisiin, kuten virtalähteiset tehoelektroniikkalaitteet (tyristori, jättitransistori, GTO jne.), Jännitteellä ohjattavat tehoelektroniikkalaitteet (MOSFET, IGBT, IGCT, SIT, MCT jne.) ), pulssiohjatut laitteet (tirsaattorit), tason laukaisevat laitteet (MOSFET, IGBT, IGCT, SIT, MCT jne.), unipolaariset laitteet ( teho MOSFET ), kaksisuuntaiset laitteet (IGBT, GTO, IGCT, MCT, GTR), komposiittiset tehoelektroniikkalaitteet (IGBT, MCT).