У нас вы можете посмотреть бесплатно Что такое SCR? Как работает SCR? или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
Всем привет! Добро пожаловать на канал ZimZimDIY. Сегодня я расскажу об электронном устройстве под названием тиристор (SCR). Что такое тиристор? Тиристор (SCR) — это электронное устройство, тип полупроводника. Его название расшифровывается как «кремниевый управляемый выпрямитель» (Silicon-controlrectifier). Это примерно переводится как «кремниевый управляемый выпрямитель» (Silicon-controlrectifier). Он относится к группе тиристоров. Тиристор — это полупроводниковая структура, состоящая из четырёх или более слоёв, состоящая из двух типов полупроводников: полупроводника p-типа и полупроводника n-типа. Когда все полупроводники соединены вместе, образуется трёхпереходная область, или PN-переход. Верхняя и нижняя ножки соединены для использования. Верхняя ножка — это ножка A (анод), нижняя ножка — ножка K (катод), а другая ножка — ножка G (затвор), подключенная между тремя слоями. Это похоже на диод? Это символ диода, а это символ тиристора (SCR). Обратите внимание на выступающую третью ножку. Обычно диод работает или проводит ток только при правильном подключении источника питания и подаче на него прямого напряжения смещения, верно? То есть, напряжения около 0,3–0,7 В. Но тиристор (SCR), даже если на нём напряжение больше 0,7 В, 110 В или 220 В, тысячи вольт, всё равно не будет проводить ток. И вместо того, чтобы работать, мы можем подать слишком высокое напряжение, что потенциально повредит тиристор. Так чем же он отличается от диода? У него слишком много контактов. Как бы вы его ни перевернули, он не будет проводить ток. Вот почему у тиристора есть отдельная ножка смещения, похожая на транзистор. Но мы называем его триггером. Функция триггера использует резистор для снижения тока от положительного источника питания. Установите его на низком уровне, около 18 мА, и он будет работать. При срабатывании большая часть тока может сразу же течь от вывода A к выводу K. Если вы всё ещё не можете себе это представить, тиристор выглядит как состоящий из двух шестерёнок: маленькой, расположенной здесь, и большой, расположенной здесь. Когда мы подаём ток на трубку G, маленькая шестерёнка стимулирует вращение большой, расположенной в трубке A. Большая часть тока будет свободно течь от вывода A (анода) к выводу K (катоду). Это работает аналогично тому, что я только что описал, но в электрической системе. И когда он успешно проводит ток, он считается на 100% идеальным. И вам не нужно поддерживать ток в срабатывании. Мы можем просто добавить кнопочный переключатель, чтобы запустить срабатывание. Посмотрите на структуру третьего слоя, пока он проводит. Полупроводник p-типа временно переходит в полупроводник n-типа. Итак, все три слоя одинаковы. Это означает, что тиристор теперь стал проводящим диодом. Но у него более длинный N-слой, чем у обычного диода. Если использовать тиристор с переменным током, он будет выдавать только однополупериодное напряжение. Но если использовать его с постоянным током, он будет выдавать нормальное положительное напряжение. Поэтому большинство людей используют его с постоянным током, что делает его более подходящим. Итак, как же остановить ток? Если мы воздействуем на вывод G, и он проводит ток, как нам это остановить? Фактически существует три метода: Первый метод — отключить источник питания, возможно, от положительного вывода, и снять его. Второй метод — отключить источник питания от отрицательного вывода и снять его. И третий метод — это прямое шунтирование, которое включает в себя переключатель, напрямую подключаемый между выводами A и K. При нажатии переключателя большая часть тока будет предпочитать протекать через этот переключатель. Поскольку сопротивление практически отсутствует, тиристору не хватает питания, и он возвращается в исходное состояние. Его преимущества: 1. Это твердотельный ключ, то есть нет подвижных частей, то есть контактов. Без контактов не возникает дуги. 2. Во время смещения ток не теряется. Обратите внимание, что для полного разряда тока достаточно одного срабатывания. Давайте рассмотрим настоящий тиристор. Этот тиристор имеет номер 2N6399 и рассчитан на ток 12 А. Он также один из самых популярных. Можно сказать, что он маленький, как транзистор. Если посмотреть в техническом описании, контакт 1 — это контакт K, контакт 2 — это контакт A, а контакт 3 — это контакт G. Корпус подключен к контакту 2, который также является контактом A. Я продемонстрирую и поэкспериментирую с токопроводимостью тиристора. Сначала подключите тиристор к фотоплате. В качестве нагрузки я буду использовать лампу накаливания. Подключите один вывод лампы к центральному выводу, или аноду, тиристора. Затем используйте 9-вольтовую батарейку с клеммой. Подключите положительный провод к оставшемуся выводу лампы. Затем подключите отрицательный провод к выводу 1. Затем используйте другой жёлтый провод, чтобы замкнуть положительный вывод батареи. Это будет триггерный вывод. И уменьшите ток резистором 500 Ом. Теперь попробую трюк: прикоснитесь резистором к ножке G. Ес...