Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

Динисторы – принцип работы, как проверить, технические характеристики и схема обозначения

Обновлена: 24 Ноября 2022 968 4

Поделиться с друзьями

Динистор – неуправляемая разновидность тиристоров, иначе он называется триггер-диодом. Изготавливается из полупроводникового монокристалла, имеющего несколько p-n переходов. Обладает двумя устойчивыми состояниями: открытым и закрытым. Подходят для применения в цепях непрерывного действия, в которых наибольшее значение тока составляет 2 А, а также в импульсных режимах, при условии, что максимальный ток – 10А, а напряжения находятся в диапазоне 10-200 В. Этот элемент обычно выполняет функции электронного ключа. Его открытое положение соответствует высокой проводимости, закрытое – низкой. Переход из открытого в закрытое состояние происходит практически мгновенно.

Содержание статьи

  • Как графически обозначается динистор на схеме
  • Таблица наиболее популярных марок динисторов
  • Особенности устройства полупроводникового неуправляемого тиристора
  • Виды динисторов
  • Основные характеристики динисторов
  • Схема работы динистора
  • Области применения динисторов
  • Как проверить работоспособность динистора

Как графически обозначается динистор на схеме

Четкого стандарта, регламентирующего изображение этого элемента на схеме, не существует. Самый распространенный вариант – изображение диода + дополнительная перпендикулярная черта. На зарубежных описаниях этот элемент может обозначаться словами trigger diode, буквами VD, VS, V, D.


Условное графическое изображение симметричных динисторов имеет несколько вариантов.


Маркировка, наносимая на корпус динистора, состоит из букв и цифр. Наиболее популярны устройства российского производства КН102 (А…И). Первая буква в обозначении характеризует материал, из которого изготовлено устройство. К – кремний. Число из трех цифр обозначает номер разработки. Буквы, стоящие в конце маркировки, являются буквенными кодами напряжения включения.

Таблица наиболее популярных марок динисторов

Особенности устройства полупроводникового неуправляемого тиристора

Структура динистора четырехслойная с тремя p-n-переходами. Эмиттерные переходы прямого направления – p-n1 и p-n3, переход p-n2 – коллекторный, обратной направленности, обладает высоким сопротивлением. Выводы:

  • анод – выводится из p-области;
  • катод – выводится из n-области.

Отличие динистора от диода – количество p-n-переходов (у диода один p-n-переход), от обычного тиристора – отсутствие третьего, управляющего, входа.

Основные плюсы trigger diode:

  • обеспечение несущественной потери мощности;
  • возможность эксплуатации в широком температурном интервале – -40…+125°C;
  • возможность получения высокого выходного напряжения.

Минус – отсутствие возможности управлять работой этого устройства.

Виды динисторов

В зависимости от конструктивных особенностей различают следующие виды этих устройств:

  • Однополярные. Функционируют только при положительном смещении. Если уровень максимально допустимого обратного напряжения будет превышен, элемент сгорит.
  • Симметричные. Имеют равнозначные выводы, могут работать при прямом и обратном смещениях. В современной электронике широко применяются реверсивно-включаемые мощные динисторы (РВД). Эти элементы с реверсивно-импульсивными свойствами способны осуществить коммутацию токов до 500 кА в микросекундном или субмиллисекундном диапазонах. Они используются для коммутации импульсных токов в твердотельных ключах в схемах электропитания силовых агрегатов.

Основные характеристики динисторов

При выборе подходящего динистора учитывают следующие параметры:

  • Разность потенциалов в открытом состоянии, измеряется в вольтах. Указывается применительно к величине тока открытия.
  • Наименьшая величина тока в открытом состоянии, единица измерения – миллиамперы. Эта характеристика зависит от температуры устройства. С ее повышением значение минимального тока уменьшается.
  • Время переключения – временной промежуток, составляющий микросекунды, в течение которого триггер-диод переходит из одного устойчивого состояния в другое.
  • Ток запертого состояния. Зависит от значения обратного напряжения. В общем случае его величина не превышает 500 мкА.
  • Емкость. Измеряется в пикофарадах, характеризует общую паразитную емкость устройства. Если этот показатель высокий, то элемент в высокочастотных цепях не используется.

Схема работы динистора

Основной принцип работы динистора: пропускание тока начинается при достижении определенного значения напряжения, которое является постоянным и не может быть изменено, поскольку триггер-диоды является неуправляемым.

Наглядное представление о том, как работает динистор, дает вольтамперная характеристика (ВАХ). На ВАХ симметричного элемента видно, что он будет функционировать при любом направлении прикладываемого напряжении. Верхняя и нижняя ветви центрально симметричны. Такую деталь можно включать в схему без учета полярности.


На графике изображены 3 возможных рабочих режима:

  • Красный участок – закрытое состояние, при котором значение текущего напряжения ниже напряжения включения.
    Ток через триггер-диод не проходит.
  • Синий – характеризует момент включения, когда напряжение на выводах достигает напряжения включения и элемент включается.
  • Зеленый – открытое состояние, при котором характеристики элемента стабилизированы. В характеристиках на триггер-диод указывается наибольшее значение тока, который может через него протекать.

Несимметричные dinistor можно включать в схему только с соблюдением полярности. При обратном подсоединении элемент будет закрыт при напряжениях, не превышающих допустимое значение, при их превышении деталь сгорит.

По схеме функционирования триггер-диод похож на классический диод, но есть существенное отличие. Если напряжение открытия для диода очень мало и составляет десятки и сотни милливольт, то для динистора напряжение включения составляет несколько десятков вольт. Для закрытия устройства ток, проходящий через него, необходимо понизить до значения, которое меньше величины тока удержания, или разомкнуть цепь электропитания.

Области применения динисторов

Рабочие характеристики этого элемента позволяют его использовать в следующих в следующих схемах:

  • Тиристорный регулятор мощности и импульсного генератора. Динистор в схеме нужен для генерации импульса, открывающего тиристор.
  • Высокочастотный преобразователь, применяемый для питания люминесцентных ламп. Для этой цели используются симметричные устройства. Монтаж может быть обычным или поверхностным.
  • Схемы управления плавного пуска двигателей.

Как проверить работоспособность динистора

Этот элемент выходит строя очень редко. С использованием мультиметра динистор из-за его технических особенностей проверить невозможно, поэтому для проведения детальной проверки собирают несложную тестовую схему.


В проверочную схему входят:

Для сборки этой схемы понадобятся: резистор сопротивлением 10 кОм, светодиод для светоиндикации, проверяемый элемент, лабораторный источник питания с возможностью регулировать постоянное напряжение в интервале 30-40 В. Если имеются только маломощные ИП c регулировкой, то их включают в цепь последовательным соединением.

Этапы проверки:

  • Задают исходное напряжение 30 В, которое медленно повышают до загорания светодиода, означающего открытие элемента.
  • Отмечают напряжение, при котором загорелся светодиодный индикатор, и вычитают разность потенциалов, расходуемую на светодиод.
  • По справочнику проверяют нормативный интервал напряжений включений для проверяемого динистора. Если полученное в результате тестирования значение входит в этот диапазон, значит, устройство полностью исправно.

При включении однонаправленного динистора в тестовую схему необходимо соблюдать полярность.



Была ли статья полезна?

Да

Нет

Оцените статью

Что вам не понравилось?


Другие материалы по теме


Анатолий Мельник

Специалист в области радиоэлектроники и электронных компонентов. Консультант по подбору деталей в компании РадиоЭлемент.


Как проверить динистор db3 мультиметром

Артем, и какая точность будет у этого частотомера? Биты номер 1,2,10 отсутствуют у этой микросхемы. Все-таки хоть и сложно, но в другом отношении проще применить синтезатор частот, чтобы от температуры не плавало все. На корпусе 1AM smd. Регулятор мощности на симисторе.


Поиск данных по Вашему запросу:

Как проверить динистор db3 мультиметром

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

  • Простая схема для проверки динистора
  • Динистор принцип работы
  • Описание динистора db3. Как его проверить?
  • Динистор-применение, принцип работы, структура. Динистор обозначение на схеме
  • Как проверить динистор, симистор или тиристор мультиметром
  • Как проверить динистор?

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ЧТО ТАКОЕ ДИНИСТОР И ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ

Простая схема для проверки динистора


Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы – лидеры Задача по физике 1 ставка. Провод КСПВ, вопрос к электрикам 1 ставка. Мощность рассеивания транзистора? Зачем электродрели нужен редуктор, точнее большая шестеренка?

Лидеры категории Антон Владимирович Искусственный Интеллект. Кислый Высший разум. Влад Павлов Профи , закрыт 1 год назад. Лучший ответ. GT Искусственный Интеллект 5 лет назад Динистор, db3, проверить сложно, главное чтоб он в короткое не звонился, а проверить можно подав на него через резистор напряжение от регулируемого блока питания и при В он пробивается и начинает проводить ток.

Выковыряйте из лампочки экономки или в магазине купите новый или совковый кн поищите. Мультиметром он не проверяется. Остальные ответы. Аркаша Высший разум 5 лет назад Стабилитрон двунаправленный. Это судя по рисунку под ним. Проверить его не просто. Легче всего – лабораторным бл.

Комментарий удален Аркаша Высший разум Да, извиняюсь, попутал! Но у два обоюдо направленного ст-она всё же 2 вывода. Комментарий удален Хьюберт Фарнсворт Оракул С чего бы это?

Хьюберт Фарнсворт Оракул 5 лет назад Написано же ж на плате даже не позиционное обозначение, а тип детальки. Динистор это. Тип DB3. Графическое обозначение на плате – от Лукавого типа, как хотим, так и рисуем. Проверить мультиметром сможешь только на пробой: должен быть обрыв в обоих направлениях. Чтобы проверить на работоспособность, нужно городить огород. Другие схемы посложнее. ЗЫ: дохнет оно, как правило, вместе с тиристорами, которыми управляет в регуляторах мощности.

Судя по фото – у тебя вообще электронный трансформатор для галогенок, в которых этот динистор нужен только для его запуска. В том включении, в котором он используется в ЭТ, вероятность сдыхания этого динистора фантастически мала фактически – обусловлена только кривизной рук ремонтника, сующего металлические предметы во включенный ЭТ Так что если ты ЛИЧНО его не поджарил – можешь даже не проверять.

Симметричный динистор DB-3 напряжение пробоя примерно 15 вольт Похожие вопросы. Также спрашивают.


Динистор принцип работы

Динисторы — это разновидность полупроводниковых приборов, точнее — неуправляемых тиристоров. В своей структуре он содержит три p — n перехода и имеет четырёхслойную структуру. Его можно сравнить с механическим ключом, то есть, прибор может переключаться между двумя состояниями — открытое и закрытое. В первом случае электрическое сопротивление стремится к очень низким величинам, во втором же, наоборот — может достигать десятков и сотен Мом. Переход между состояниями происходит скачкообразно. Оглавление: Динистор DB 3 Как работает прибор?

вообщем выпаял я сегодня динистор. на нём надпись DB3 и ниже они выходят из строя крайне редко и проверить его можно только в.

Описание динистора db3. Как его проверить?

Простите если не в ту ветку написал. Взял на ремонт Лава-Лампу с регулятором яркости лампы. При вскрытии оказалось что конденсатор вышел из строя. Заранее спасибо за помощь. Возможно скорей всего что-нибудь еще выбило, ключевые элементы проверяйте, микросхему регулятора если есть. Удачи в ремонте Ksenik написал : только через кондёр дальше ничего не проходит. С чего вы взяли что у вас вылетел конденсатор, как определили? У вас там всего 2 полупроводниковых элемента диод или стабилитрон стеклянная трубка и симистор пластик, корпус TO попробуйте их заменить по маркировке можно понять что это, если будут проблемы напишите что на них написано или их фото.

Динистор-применение, принцип работы, структура. Динистор обозначение на схеме

Часть первая. Самодельные светорегуляторы. Разновидности тиристоров. В статье рассказано об использовании тиристоров, приведены простые и наглядные опыты для изучения принципов их работы. Также даны практические указания по проверке и подбору тиристоров.

Я нарисовал схему, прошелся тестером последовательно по цепи, в прилагающейся PDF я указал, где относительно земли какое напряжение.

Как проверить динистор, симистор или тиристор мультиметром

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] , Vovmedved и 8 гостей. Предыдущее посещение: Вт окт 08, Текущее время: Вт окт 08, Сообщение Добавлено: Сб сен 10, В прекрасный момент перестал работать ЗУ, при втыкании вилки в розетку индикатор “Сеть” не загорается, зарядить дохлые аккумуляторы не могу. Но, если подсоединить ЗУ к клеммам хорошего аккумулятора, то индикатор “Сеть” загорается и можно заряжать. Дыма не было, просто перестал работать.

Как проверить динистор?

Ваши права в разделе. Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы. Из игрушки сделать осциллограф. Повышение скорости переключения транзисторов СР. Помогите определить диод. Помогите с выбором автомагнитолы Посоветуйте КПК.

Динистор, db3, проверить сложно, главное чтоб он в короткое не Проверить мультиметром сможешь только на пробой: должен быть.

Это что-то для чего-то потому что оттого-то! Захотелось ярко осветить большой экран, получить яркую и контрастную цветовую картину, а для этого надо было использовать более мощные лампы. Схема достаточно простая, понятная, и собрать её мне было вполне по силам. Но возникла чудовищная по тем временам проблема: где взять тиристоры?

Owen Emily. Как проверить стабилитрон-Uстаб. Приставка к мультиметру. Артем Косицын Для проверки напряжения стабилизации стабилитрона,напряжения открытия динистор а с помощью мультиметра,потребуется простейшая схема и. .

Пользователь интересуется товаром MP – Встраиваемый индикатор температуры двигателя. Приглашаем Вас в фирменные магазины в Москве Подробнее.

Принцип работы такого генератора достаточно прост: выпрямленное диодом VD1 сетевое напряжение через резистор R1 заряжает конденсатор C1, и как только напряжение на нем достигнет напряжения включения динистора VS1, последний открывается, и конденсатор разряжается через лампочку EL1, которая дает кратковременную вспышку, после которой процесс повторяется сначала. В реальных схемах вместо лампочки может устанавливаться трансформатор, с выходной обмотки которого могут сниматься импульсы, используемые для каких-либо целей, например, в качестве открывающих импульсов. Библиотека участок проект Идеи типы домов модель дизайн и архитектура в 3ds max внешние коммуникации Водоснабжение Канализация Электроснабжение Подъездные пути фундамент грунт ленточный столбчатый плита гидроизоляция Коробчатый Монолитный Свайный Винтовой фундамент Работа над ошибками стены кирпичные из природного камня блочные монолит деревянные комбинированные каркасно-кирпичные каркасно-монолитные монолитно-кирпичные из соломы Мирман М. Библиотека Технологии Справочник Место. В статье рассказано об использовании тиристоров, приведены простые и наглядные опыты для изучения принципов их работы. Также даны практические указания по проверке и подбору тиристоров. Но, несмотря на разнообразие и наличие в продаже таких устройств, иногда все же, приходится вспомнить забытое старое, и собрать светорегулятор по достаточно простой любительской схеме.

К этой теме За это сообщение сказали спасибо: DmitryCat. За это сообщение сказали спасибо: Dikoy. За это сообщение сказали спасибо: Vadimich.


Самодельные диммеры. Часть вторая. Тиристорное устройство

Первая часть статьи: Самодельные диммеры. Типы тиристоров

После рассмотрения устройства и применения динистора будет легче разобраться в устройстве и работе тринистора. Однако чаще всего тринистор называют просто тиристором, как-то привычнее.

Устройство триодного тиристора (тринистора) показано на рисунке 1.

На рисунке все показано достаточно подробно и в целом, за исключением, пожалуй, другого строения, оно напоминает устройство динистора. Схема подключения нагрузки и аккумулятора такая же, как и у динистора.

В обоих случаях источник питания условно показан как аккумулятор, чтобы видеть полярность подключения. Единственным новым элементом на этом рисунке является управляющий электрод УЭ, соединенный, как уже было сказано, с одной из областей «слоистого» полупроводникового кристалла.

Вольт – амперная характеристика тринистора показана на рисунке 2 и очень похожа на соответствующую характеристику динистора.

Рисунок 1. Устройство триодный тиристор

Рисунок 2. Вольт-амперная характеристика тринистора

Если считать, что УЭ не используется так, как если бы его вообще не было, то тринистор, как и динистор, будет открываться при постепенном увеличении прямого напряжения между анод и катод. В справочниках это напряжение называется Uпр – прямое напряжение.

Если по справочнику постоянное напряжение для конкретного тринистора 200В, а мы подаем на него все 300 и более, то тиристор откроется без напряжения на управляющем электроде. Об этом нужно знать и всегда помнить, иначе возможны конфузные ситуации: «Установили новый тиристор, а он оказался негодным».

Если на управляющий электрод подать положительное напряжение, естественно относительно катода, то тиристор откроется гораздо раньше, чем прямое напряжение достигнет своего предельного значения. Происходит своеобразное выпрямление выброса вольт-амперной характеристики, которое показано штриховыми линиями. В определенный момент характеристика становится похожей на характеристику обычного диода, ток через РЭ достигает своего максимального значения и называется током выпрямления Iue.

Управляющий электрод, по сути, зажигается: достаточно короткого импульса в несколько микросекунд, чтобы открыть тиристор , далее УЭ теряет свои управляющие свойства до отключения тринистора одним из доступных способов. Эти способы такие же, как и для динистора, о них уже упоминалось выше.

Нельзя отключить тринистор воздействуя на управляющий электрод хотя справедливости ради надо сказать что их запираемые тиристоры . Правда, их очень мало, и они не получили широкого распространения, особенно в любительских разработках.

Еще один важный момент: сопротивление нагрузки должно быть таким, чтобы ток через нее был не меньше тока удержания для данного типа тиристора . Если, например, регулятор нормально работает с лампочкой, например, на 60 Вт, то вряд ли он будет работать, если вместо такой нагрузки подключить просто неоновую лампочку.

После такого чисто теоретического знакомства можно переходить к практическим экспериментам, позволяющим понять и запомнить с помощью простейших схем и приемов, как работает тиристор . Уже вступает в действие известная народная мудрость: через голову не дойдёт, через руки дойдёт, или по-другому: «Руки-то помнишь!!!» Очень хороший принцип, помогает почти всегда!

Простые развлекательные эксперименты с симисторами

Проверка тиристора

Для проведения этих опытов понадобится КН201 или КУ202 тринистор с любым буквенным индексом, блок питания лучше регулируемый, несколько резисторов, лампочки, кнопки и подключение провода. Сборку схем лучше всего производить навесным монтажом, как будет показано на рисунках, разумеется, с помощью паяльника. Схема, показанная на рисунке 3, позволит проверить тиристор на работоспособность .

Рисунок 3. Схема проверки тиристора

Проще всего собрать такую ​​схему с использованием трансформатора ТВК-110Л1 , применялся в черно-белых телевизорах в качестве вывода кадровой развертки. При подключении к сети 220В без всяких переделок на вторичной обмотке получается напряжение около 25В, что достаточно не только для описываемого эксперимента, но и для создания маломощных блоков питания, подобных тем сетевым адаптерам китайского производства которые продаются в магазинах. При отсутствии трансформатора ТВК-110Л1 можно использовать любые со вторичным напряжением 12-20В мощностью не менее 5Вт .

Еще нужен сам тиристор, три полупроводниковых диода (можно заменить на 1N4007, как самые распространенные в настоящее время), пара лампочек на напряжение 12В (используются в автомобилях для подсветки панели приборов), кнопка и несколько резисторов. Если удастся найти лампы на 24В, то установка резисторов R3 и R4 не требуется.

Резистор R2 предназначен для обеспечения необходимого тока удержания тиристора. Если вы используете более мощные лампы, то установка этого резистора не нужна. Резистор R1 ограничивает ток в цепи управляющего электрода.

Способ использования “устройства” довольно прост. При включении устройства в сеть не должна гореть ни одна из лампочек. При нажатии на кнопку SB1, удерживая ее, должна загореться лампа HL1. Если этого не происходит, то неисправность тиристора кроется в управляющем электроде. Если при включении схемы сразу горят обе лампы, то тиристор просто пробит.

Кстати, этим прибором можно проверять и диоды: если вместо тиристора подключить диод в указанной на схеме полярности, то загорится лампа HL1, а при включении направления диода – HL2 .

Тут может возникнуть вопрос: «Зачем проверять диоды таким способом, когда для этого есть обычный цифровой тестер?» Ответ на этот вопрос будет следующим. Бывают случаи хоть и редкие, но метко, когда тестер, хоть стрелочка, показывает, что диод исправен. И только “прозвонка” через лампочку свидетельствует о том, что под нагрузкой диод “пробивается”, лампочка не загорается в какую бы сторону ни был подключен диод. Просто для обнаружения такого дефекта измерительного тока тестера недостаточно. Кстати, такую ​​«дублировку» диода через лампочку можно сделать и от источника постоянного напряжения.


Небольшое лирическое отступление

Те, кто занимается ремонтом, знают, что проверять детали нужно чаще всего, когда они впаяны в схему, и делать это надо только тестером. И в этой ситуации лучше всего использовать старый добрый стрелочный прибор , например типа TL4-M .

В режиме измерения сопротивления данные приборы имеют больший измерительный ток, чем современные цифровые тестеры, что позволяет держать тиристор типа КУ201, КУ202 или им подобные открытыми. Процедура проверки следующая. Измерение находится на пределе *Ω.

Сначала нужно прикоснуться щупами тестера к аноду и катоду тиристора, естественно, соблюдая полярность. Стрелка прибора не должна отклоняться. После этого замкните, например, пинцетом выводы УЭ и анода (корпуса). Стрелка должна отклоняться примерно на половину шкалы, а после извлечения пинцета оставаться на том же месте. Такой тиристор можно смело устанавливать в любую конструкцию.

Если после размыкания цепи УЭ стрелка возвращается в начальную точку шкалы, это свидетельствует о том, что ток удержания тиристора, даже нового, не впаянного, очень велик, либо большой ток открытия тиристора УП, а в некоторых случаях этот тринистор работать не будет.

Такой метод подходит для отбраковки тиристоров преимущественно отечественных. Импортные тиристоры, как правило, открываются легче и надежнее. Эта же методика подходит и для проверки симметричного тиристора (симистора).

Небольшое, но важное замечание: для стрелочных тестеров в режиме измерения сопротивления положительный щуп омметра тот, что в режиме измерения постоянного напряжения отрицательный . Это нужно знать и всегда помнить. Цифровые тестеры плюс омметр находятся там же, где и при измерении постоянного напряжения. Естественно, цифровой тестер не сможет провести вышеуказанную проверку.

После проверки тиристора можно провести несколько несложных опытов, чтобы практически ознакомиться с его работой. Ну это как раз из разряда “а вот руки помнят”.

Читайте в следующей статье.

Продолжение статьи: Самодельные диммеры. Часть третья. Как управлять тиристором?

Борис Аладышкин

Теория квазидиодной работы обратно включенных динисторов

  • DOI:10.1016/0038-1101(88)

    -6
  • Идентификатор корпуса: 94835808
 @article{Gorbatyuk1988TheoryOQ,
  title={Теория квазидиодной работы обратно включенных динисторов},
  автор={А. В. Горбатюк, И. В. Грехов, А. В. Наливкин},
  journal={Твердотельная электроника},
  год = {1988},
  объем = {31},
  страницы={1483-1491}
} 
  • А. Горбатюк, И. Грехов, А. Наливкин
  • Опубликовано 1 октября 1988 г.
  • Машиностроение
  • Твердотельная электроника

Просмотр через Publisher

N-S переход в неизотермических характеристиках кремниевых диодов и тиристоров

  • Горбатюк А., Игумнов К.В.
  • Физика

  • высоковольтные диоды и тиристоры со смещением в интервале плотностей тока J ∼…

    Анализ процесса включения в переходных диодах 4H-SiC 6 кВ

    • Мнацаканов Т.Т., Левинштейн М., Иванов П., Палмур Дж., Дас М., Агарвал А.
    • Физика

    • 2004

    Исследован процесс включения в переходных диодах 4H-SiC на напряжение 6 кВ. экспериментально и теоретически. Результаты детального компьютерного моделирования сравниваются с данными…

    Переходные характеристики обратно включенных динисторов в субмикросекундном диапазоне импульсов

    • А. Горбатюк, Б. В. Иванов, И. Э. Панайотти, Ф. Б. Серков
    • Физика

    • 2012

    Проведено численное моделирование переходных процессов инжекции в обратно включенных динисторах (RSD), работающих в субмикросекундном диапазоне импульсов, и получены характеристики выходного тока и напряжения…

    SiC обратно включенный динистор (RSD) для применение импульсной мощности

    В этом документе сообщается о работе первого в мире SiC-динистора с обратным переключением (RSD). Разработана структура устройства SiC RSD 1200В. Двумерная численная модель SiC RSD построена с…

    Исследование по поводу потерь энергии в переключении в обратном переключении Dynistor

    • Haiyang Wang, Xiaoping HE, Z. Zeng
    • Инженерная инженерия, Физика

      IEEE Transactions On Power Electronics

    • 2014
    • 9018 9018. на характеристиках потерь энергии обратно включенного динистора (ОРД) в сильноточных условиях. Теоретический анализ был выполнен…

      Ключевая структура и процесс для импульсного переключателя мощности SiC RSD

      В этом документе основное внимание уделяется нескольким ключевым проблемам, возникающим при проектировании и технологическом процессе импульсного силового ключа нового типа SiC RSD (динистор с обратным переключением). Путем установления двумерной электротермической…

      Условия включения и характеристики мощного полупроводникового переключателя РСД

      РСД (реверсивный динистор), мощный полупроводниковый переключатель, по конструкции аналогичен тиристору с pnpn- регионы. Вместо обычной затворной конструкции анод RSD состоит из…

      Скин-эффект обратно включенного динистора в короткоимпульсном разряде Применение

      • Lin, Liang, Yue-Hui, Yu
      • Engineering

      • 2009

      Исследуется скин-эффект в устройствах с обратным переключением (RSD) В этой статье. На основе плазменной биполярной дрейфовой модели РСД распределения плотности тока на кристалле…

      Эффективный метод снижения порога управляемого срабатывания быстродействующих реверсивно переключаемых динисторов

      • А. Горбатюк, Б. В. Иванов
      • Химия

      • 2015

      Предложен новый способ запуска обратно переключаемых динисторов (ОРД) в субмикросекундные режимы с большими скоростями нарастания тока dJ/dt. Метод заключается в согласовании параметров РВД и…

      Обратно переключаемый динистор: от Si к SiC

      Характеристики импульсного силового обратно переключаемого динистора (РСД) на основе Si и SiC проанализированы на контрасте с точки зрения моделей устройств, а также преимущества изготовленных РСД…

      SHOWING 1-3 OF 3 REFERENCES

      Transient Double Injection in Trap‐Free Semiconductors

      • R.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *