Три електроди тиристора можна розрізнити мультиметром.
Тиристорний модуль також називається SilicON Controlled Rectifier, SCR). З моменту появи в 1950-х роках він перетворився на велике сімейство, і його основними членами є однонаправлені тиристори, двонаправлені тиристори, тиристори з світловим керуванням, зворотні тиристори, тиристори вимикання, швидкі тиристори тощо. Сьогодні люди використовують односпрямовані тиристори, які часто називають звичайними тиристорами. Вони складаються з чотирьох шарів напівпровідникових матеріалів із трьома PN-переходами та трьома зовнішніми електродами: перший шар напівпровідника P-типу називається анодом A, третій шар напівпровідника P-типу називається керуючим електродом G, а четвертий шар напівпровідника N-типу називається катодом K. Як видно з символу схеми тиристора, це односпрямований провідний пристрій, як діод, і ключем є додавання керуючого електрода G, який робить його абсолютно іншими робочими характеристиками від діода.
Три електроди тиристора можна розрізнити мультиметром.
Три електроди загального тиристора можна виміряти блоком мультиметра R×100 Ом. Як ми всі знаємо, між тиристорами G і K існує pN-перехід [Малюнок 2 (a)], який еквівалентний діоду, де G є позитивним електродом, а K є негативним електродом. Тому за методикою перевірки діодів знайдіть два з трьох полюсів і виміряйте їх позитивний і негативний опір. При малому опорі чорний щуп мультиметра підключають до керуючого електрода G, червоний щуп — до катода K, а залишок — до анода A. Для перевірки якості тиристора можна використовувати щойно продемонстрована схема навчальної плати (рис. 3). При підключеному джерелі живлення SB лампочка добре, якщо світить, а погано, якщо не світить.
Як визначити три полюси SCR
Метод ідентифікації трьох полюсів SCR дуже простий. Відповідно до принципу pN-переходу, просто використовуйте мультиметр, щоб виміряти опір між трьома полюсами.
Прямий і зворотний опір між анодом і катодом перевищує кілька сотень кОм, а прямий і зворотний опір між анодом і керуючим електродом перевищує кілька сотень кОм (між ними є два pN-переходу, а напрямки протилежні, тому і анод, і керуючий електрод заблоковані).
Між керуючим електродом і катодом є pN-перехід, тому його прямий опір знаходиться в діапазоні від кількох Ом до кількох сотень Ом, а зворотний опір більший за прямий. Однак характеристики діода керуючого електрода не ідеальні, а зворотний напрямок не повністю заблоковано, тому може проходити відносно великий струм. Тому іноді виміряний зворотний опір керуючого електрода є відносно малим, що не означає, що характеристики керуючого електрода погані. Крім того, під час вимірювання прямого та зворотного опору керуючого електрода мультиметр слід помістити в R*10 або R*1, щоб запобігти зворотному пробою контрольного електрода через надмірну напругу.
Якщо виміряно, що анод і катод елемента замкнуті накоротко, або анод замкнутий накоротко з контрольним електродом, або контрольний електрод замкнутий на катод, або контрольний електрод розімкнутий з катод, елемент пошкоджений.
Кремнієвий керований випрямляч — це абревіатура silicon controlled rectifier, який є потужним напівпровідниковим пристроєм із трьома pN-переходами та чотиришаровою структурою. Фактично функція кремнієвого керованого випрямляча полягає не тільки в випрямленні, але також може використовуватися як безперемикач для швидкого вмикання або вимкнення ланцюга, перетворювати інвертор на зміну постійного струму на змінний і змінювати змінний струм однієї частоти на змінний струм. інша частота і так далі. Кремнієвий керований випрямляч, як і інші напівпровідникові пристрої, має такі переваги, як малий розмір, висока ефективність, хороша стабільність і надійна робота. Його поява змусила напівпровідникову технологію увійти в сферу сильної електрики з області слабкої електрики, і вона стала елементом для використання в промисловості, сільському господарстві, транспорті, військових наукових дослідженнях, торгівлі та цивільних приладах.






