Тиристоры. Выполнил: Карабутов В.А, группа 21303. Тири́стор — полупроводниковый прибор, выполненный на основе монокристалла полу проводника с тремя или более p-nпереходами и имеющий два устойчивых состояния: закрытое состояние, то есть состояние низкой проводимости, и открытое состояние, то есть состояние высокой проводимости. Тиристор можно рассматривать как электронный выключатель (ключ). Основное применение тиристоров — управление мощной нагрузкой с помощью слабых сигналов, а также переключающие устройства. Существуют различные виды тиристоров, которые подразделяются, главным образом, по способу управления и по проводимости. Переход тиристора из одного состояния в другое в электрической цепи происходит скачком (лавинообразно) и осуществляется внешним воздействием на прибор: либо напряжением (током), либо светом (для фототиристора). После перехода тиристора в открытое состояние он остаётся в этом состоянии даже после прекращения управляющего сигнала, если протекающий через тиристор ток превышает некоторую величину, называемую током удержания. Основная схема тиристорной структуры представляет собой четырёхслойный полупроводник структуры p-n-p-n, содержащий три последовательно соединённых p-nперехода J1, J2, J3. Контакт к внешнему pслою называется анодом, Схемы тиристора: a) к внешнему n-слою — Основная четырёхслойная p-n-p-nкатодом. структура b) Диодный тиристор с) Триодный тиристор. В общем случае p-n-pn-прибор может иметь до двух управляющих электродов (баз), присоединённых к внутренним слоям. Подачей сигнала на управляющий электрод производится управление тиристором (изменение его состояния). Прибор без управляющих электродов называется диодным тиристором или динисто ром. Схемы тиристора: a) Основная четырёхслойная p-np-n-структура b) Диодный тиристор с) Триодный тиристор. Между точками 0 и 1 находится участок, соответствующий высокому сопротивл ению прибора — прямое запирание. В точке 1 происходит включение тиристора. Между точками 1 и 2 находится участок с отрицательным дифференциальным сопротивлением. Участок между точками 2 и 3 соответствует открытому состоянию (прямой проводимости). В точке 2 через прибор протекает минимальный удерживающий ток Ih. Участок между 0 и 4 описывает режим обратного запирания прибора. Участок между 4 и 5 — режим обратного пробоя.