Co to jest tyrystor sterowany przez MOS, jego działanie i zastosowania

Wypróbuj Nasz Instrument Do Eliminowania Problemów





Tyrystor kontrolowany przez MOS został opracowany przez Świątynię V.A.K. Jest to regulator napięcia, a tyrystor jest tyrystorem całkowicie sterowalnym. Działanie tyrystora sterowanego przez MOS jest dość podobne do tyrystora GTO, ale ma izolowane bramki sterowane napięciem. Ma dwa Tranzystory polowe MOSFET (metal-tlenek-półprzewodnikowy tranzystor polowy) używany do celów włączania i wyłączania i ma przeciwną przewodność w obwodzie równoważnym. Jeśli równoważny obwód ma jeden tyrystor i jest używany do włączenia, nazywany jest tyrystorem bramkowanym MOS.

Co to jest tyrystor sterowany przez MOS?

Kontrolowany przez MOS tyrystor jest rodzajem urządzenia półprzewodnikowego mocy . Posiada możliwości zasilania prądem i napięciem tyrystora przez bramkę MOS używaną do włączania i wyłączania. Jest używany w aplikacjach o dużej mocy, takich jak duża moc, ogromna częstotliwość, niskie przewodnictwo i jest używany w dalszym procesie. Następujące symbole to P-MCT i N-MCT pokazane poniżej.




Tyrystor sterowany przez MOS

Tyrystor sterowany przez MOS

Działanie MCT

Poniższy schemat przedstawia zasadę działania tyrystora sterującego MOS. Jest to połączenie możliwości prądowych i napięciowych za pomocą bramkowanego MOS. Bramka MOS służy do włączania / wyłączania MCT.



Gdy MOSFET jest włączony MCT

Za pomocą ujemnego impulsu napięcia urządzenie jest włączane względem anody. Zacisk bramki jest ujemny w stosunku do anody za pomocą impulsu napięcia między anodą a zaciskami bramki. Stąd tyrystor sterujący MOS jest załączony. Na początkowym etapie tyrystor sterujący MOS jest nastawiony do przodu. Jeśli ujemne napięcie zostanie przyłożone do ujemnego impulsu napięcia, wówczas FET w trybie ON jest włączony, a tryb OFF FET już istnieje jako stan OFF.

MOSFET jest włączony MCT

MOSFET jest włączony MCT

Gdy tranzystor FET jest w stanie WŁ., Prąd przepływa z anody przez WŁ. FET, a następnie przechodzi przez prąd bazowy i Tranzystor n-p-n końcówki emitera i ostatecznie prąd przepływa przez katodę. Stąd ten proces włącza tranzystor n-p-n. Tranzystor NPN działa jako prąd bazowy tranzystora P-N-P, jeśli OFF FET jest w trybie OFF. Podobnie, tranzystor P-N-P jest włączony, jeśli oba tranzystory są w stanie WŁĄCZENIA i mają miejsce odpowiednie działania, dlatego MCT jest włączony.

Gdy MOSFET jest wyłączony MCT

Urządzenie wyłącza się za pomocą dodatniego impulsu napięcia. Nakłada się go na zacisk bramki względem anody. Następnie OFF FET przełączył się w tryb ON, a ON FET przełączył się w stan OFF. Jeśli wyłączony FET jest włączony, to tranzystor p-n-p jest zwarty przez emiter i zaciski bazowe. W ten sposób prąd anodowy przepływa przez OFF FET. Stąd prąd bazowy tranzystora N-P-N jest zmniejszony. Zdolność blokowania napięcia wstecznego jest punktem ujemnym tego urządzenia.


Schemat obwodu równoważnego

Poniższy schemat przedstawia równoważny schemat obwodu tyrystora sterującego MOS. Obwód składa się z dwóch tranzystorów MOSFET, które są kanałem N, a drugi jest kanałem P. Kanał p jest używany do przełączania na ON FET, a kanał n jest używany do wyłączania OFF FET. Obwód składa się z dwóch tranzystorów, które są tranzystorami n-p-n i p-n-p. Jeśli te dwa tranzystory zostaną połączone ze sobą, aby utworzyć strukturę n-p-n-p tyrystora sterującego MOS. MOSFET kanału p jest oznaczony strzałką, która jest połączona z terminalem bramki.

Schemat obwodu tyrystora sterującego MOS

Schemat obwodu tyrystora sterującego MOS

Zastosowania MCT

Zastosowania MCT obejmują następujące elementy

  • MCT są używane w wyłącznikach automatycznych.
  • Jest używany w aplikacjach o większej mocy, takich jak konwersje o dużej mocy.
  • Tyrystory sterujące MOS służą do ogrzewania indukcyjnego.
    Systemy UPS
  • Jest również używany w konwertery, takie jak konwerter DC na DC .
  • Zmienne współczynniki mocy, operacje są używane w MCT jako wyłącznik zasilania wymagający użycia siły.

Zalety MCT

  • Tyrystor sterujący MOS ma niski spadek przewodzenia do przodu.
  • Ma niskie straty przełączania.
  • Ma wysoką impedancję wejściową bramki.
  • Może bardzo szybko włączać / wyłączać.

W tym artykule opisano, czym jest tyrystor sterowany przez MOS, działanie i aplikacje. Mam nadzieję, że informacje zawarte w artykule zawierają podstawową wiedzę na temat działania tyrystora sterowanego MOS. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego artykułu lub projektowanie projektów systemów wbudowanych , prosimy o komentarz w poniższej sekcji. Oto pytanie do Ciebie. Jaka jest funkcja tyrystora sterowanego przez MOS?