Какво е MOS контролиран тиристор Неговата работа и приложения

Опитайте Нашия Инструмент За Премахване На Проблемите





Контролираният от MOS тиристор е разработен от храма V.A.K. Това е контролер на напрежение и тиристорът е напълно управляем тиристор. Работата на MOS контролиран тиристор е доста подобна на GTO тиристора, но има изолирани порти на напрежение, контролирано. Има две MOSFETs (полеви транзистор метал-оксид-полупроводник) използва се за включване и изключване и има противоположна проводимост в еквивалентната верига. Ако еквивалентната схема има един тиристор и се използва за включен, се нарича MOS затворен тиристор.

Какво представлява MOS контролиран тиристор?

MOS контролира тиристорът е вид мощност полупроводникови устройства . Той има възможностите на токово и тиристорно напрежение през MOS затворите, използвани за включване и изключване. Използва се в приложения с висока мощност като висока мощност, огромна честота, ниска проводимост и се използва в по-нататъшен процес. Следните символи са P-MCT и N-MCT, показани по-долу.




MOS контролиран тиристор

MOS контролиран тиристор

Работа на MCT

Следващата диаграма показва принципа на работа на MOS контролния тиристор. Това е комбинация от възможности за ток и напрежение с помощта на MOS затворен. MOS затворът се използва за включване / изключване на MCT.



Когато MOSFET е включен MCT

Чрез използване на импулса с отрицателно напрежение устройството се включва в състояние ВКЛ по отношение на анода. Клемата на затвора е направена отрицателна по отношение на анода с помощта на импулса на напрежението между анода и затвора. Следователно MOS управляващият тиристор е включен. В началния етап MOS управляващият тиристор е преден отклонение. Ако отрицателното напрежение е приложено към импулса на отрицателното напрежение, тогава режимът FET за включване е включен, както и режимът FET за изключване вече съществува като състояние OFF.

MOSFET е включен MCT

MOSFET е включен MCT

Когато FET е в състояние ON, токът преминава от анода през ON FET, след това преминава през базовия ток и n-p-n транзистор на емитерния терминал и накрая токът преминава през катода. Следователно този процес включва n-p-n транзистора. Транзисторът NPN действа като базов ток на транзистора P-N-P, ако OFF FET е в режим OFF. По същия начин транзисторът P-N-P се включва, ако и двата транзистора са в състояние ВКЛ и се извършват свързани действия, поради което MCT е включен.

Когато MOSFET е изключен MCT

Устройството се изключва с помощта на импулса с положително напрежение. Прилага се към терминала на порта по отношение на анода. След това OFF FET включи режима и ON FET превключи в състояние OFF. Ако OFF FET е включен, тогава p-n-p транзисторът е късо съединен от емитерните и базовите клеми. По този начин анодният ток протича през OFF FET. Следователно базовият ток на N-P-N транзистора е намален. Възможността за блокиране на обратното напрежение е отрицателната точка на това устройство.


Еквивалентна схема

Следващата схема показва еквивалентната електрическа схема на MOS управляващия тиристор. Схемата се състои от два MOSFET транзистора, които са N-канал, а другият е P-канал. P-каналът се използва за превключване на ON FET, а n-каналът се използва за изключване на FET. Веригата се състои от два транзистора, които са n-p-n и p-n-p транзистори. Ако тези два транзистора са свързани заедно, за да образуват структурата на n-p-n-p на MOS контролния тиристор. P канал MOSFET се идентифицира със стрелка, която е свързана от терминала на портата.

Електрическа схема на MOS контролния тиристор

Електрическа схема на MOS контролния тиристор

Приложения на MCT

Приложенията на MCT включват следното

  • MCT се използват в прекъсвачите.
  • Използва се в приложения с по-голяма мощност като преобразувания с висока мощност.
  • MOS контролен тиристор се използват при индукционно отопление.
    UPS системи
  • Той се използва и в преобразуватели като DC в DC преобразувател .
  • Променливите фактори на мощността, операциите се използват в MCT като силов превключвател.

Предимства на MCT

  • MOS контролният тиристор има нисък спад на проводимостта напред.
  • Той има ниски комутационни загуби.
  • Той има висок входен импеданс на портата.
  • Той може да се включва / изключва много бързо.

Тази статия описва какво е MOS контролиран тиристор, работа и приложения. Надявам се, че информацията в статията дава някои основни познания за работата на MOS контролиран тиристор. Ако имате някакви въпроси относно тази статия или проектиране на вградени системни проекти , моля, коментирайте в раздела по-долу. Ето въпрос към вас. Каква е функцията на MOS контролирания тиристор?