Тиристор — полупроводниковый прибор с двумя устойчивыми состояниями, имеющий три и более р-n — переходов, который может переключаться из закрытого состояния в открытое и наоборот. В зависимости от характера ВАХ и способа управления, тиристоры подразделяются на динисторы, триодные тиристоры, не проводящие в обратном направлении, запираемые тиристоры, симметричные тиристоры, оптронные тиристоры.
Динистор (диодный тиристор) имеет два вывода и переключается в открытое состояние импульсами напряжения заданной амплитуды.
Триодный тиристор, не проводящий в обратном направлении (тиристор), включается импульсами тока управления, а выключается либо подачей обратного напряжения, либо прерыванием тока в открытом состоянии.
Запираемый тиристор выключается с помощью импульсов тока управления.
Симистор (симметричный тиристор) является эквивалентом встречно-параллельного соединения двух тиристоров и способен пропускать ток в открытом состоянии как в прямом, так и в обратном направлениях. Включается симистор одно- и разнополярными импульсами тока управления.
Оптронный тиристор (оптотиристор) управляется с помощью светового сигнала от светодиода, расположенного внутри корпуса прибора.
Термины и буквенные обозначения параметров тиристоров.
Iвкл — ток включения — наименьший основной ток, необходимый для поддержания тиристора в открытом состоянии непосредственно после окончания действия импульса тока управления после переключения тиристора из закрытого состояния в открытое;
Iуд — ток удержания в открытом состоянии;
Iос — постоянный ток в открытом состоянии;
Iос,ср.мах — максимальный допустимый средний ток в открытом состоянии;
Iос,д.мах — максимально допустимый действующий ток в открытом состоянии (для симисторов);
Iз,и — запираемый импульсный ток (для запираемых тиристоров);
Iос,и — повторяющийся импульсный ток в открытом состоянии: наибольшее мгновенное значение тока в открытом состоянии тиристора, включая все повторяющиеся переходные токи;
Iос,удр — ударный неповторяющийся ток в открытом состоянии: наибольший импульсный ток в открытом состоянии, протекание которого вызывает превышение максимально допустимой температуры перехода, но воздействие которого за время службы тиристора предполагается редким, с ограниченным числом повторений;
Iзс — постоянный ток тиристора, обусловленный постоянным напряжением в закрытом состоянии;
Iзс,и — импульсный ток в закрытом состоянии;
Iзс,п — повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии;
Iобр — постоянный обратный ток;
Iобр,и — импульсный обратный ток;
Iу, обр,и — импульсный обратный ток управления;
Iу, обр,п — повторяющийся импульсный обратный ток управления;
Iу,от — отпирающий постоянный ток управления: наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора;
Iу,от,и — отпирающий импульсный ток управления;
Iу,з — запирающий постоянный ток;
Iу,з,и — запирающий импульсный ток управления: наименьший импульсный ток управления, необходимый для выключения тиристора;
Iу,пр,и — прямой импульсный ток управления;
Qвкл — заряд включения.
Uзс — максимально допустимое постоянное напряжение в закрытом состоянии;
Uзс,п — повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии — наибольшее мгновенное значение напряжения в закрытом состоянии, прикладываемое к тиристору, включая только повторяющиеся переходные напряжения;
Uу,от — отпирающее постоянное напряжение управления, соответствующее отпирающему току управления.
Uу,от,и — отпирающее импульсное напряжение управления, соответствующее отпирающему импульсному току управления;
Uoбр — постоянное обратное напряжение;
Uoбр,п — повторяющееся импульсное обратное напряжение — наибольшее мгновенное значение обратного напряжения, прикладываемого к тиристору, включая только повторяющиеся переходные напряжения;
Uy,обр,и — обратное импульсное напряжение управления;
Uoc — постоянное напряжение на тиристоре, обусловленное постоянным током в открытом состоянии;
Uoc,и — импульсное напряжение в открытом состоянии — наибольшее мгновенное значение напряжения в открытом состоянии, обусловленное импульсным током в закрытом состоянии заданного значения;
Uy,з — запирающее постоянное напряжение управления, соответствующее запирающему постоянному току управления;
Uy,з,и — запирающее импульсное напряжение управления, соответствующее запирающему импульсному току управления;
Uy,пр,и — прямое импульсное напряжение управления;
Uразв — напряжение гальванической развязки между выводами управления и силовыми выводами (действующее значение);
dUзс/dt — скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии;
(dUзс/dt)кр — критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии — наибольшее значение скорости нарастания напряжения в закрытом состоянии, которое не вызывает переключения тиристора из закрытого состояния в открытое;
dioc/dt — скорость нарастания тока в открытом состоянии;
(dioc/dt)кp — критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии — наибольшее значение скорости нарастания тока в открытом состоянии, при котором тиристор остается в рабочем состоянии;
Рос, ср — средняя рассеиваемая мощность в открытом состоянии — произведение мгновенных значений тока и напряжения в открытом состоянии, усредненное по всему периоду;
Ру, и — импульсная рассеиваемая мощность управления — произведение мгновенных значений тока и напряжения управления;
tвкл — время включения — интервал времени, в течение которого тиристор включается импульсом тока управления. (Интервал времени измеряют от момента в начале импульса тока управления до момента, когда основное напряжение понижается до заданного напряжения. Время включения может быть определено по нарастанию тока в открытом состоянии до заданного значения);
tвыкл — время выключения — наименьший интервал времени между моментом, когда основной ток после внешнего переключения основных цепей понизился до нуля, и моментом когда тиристор способен выдерживать напряжение в закрытом состоянии с определенной ско ротью его нарастания;
tнp — время нарастания;
tсп — время спада.
tи — длительность импульса тока или напряжения в открытом состоянии;
tзд — время задержки;
Тс — температура окружающей среды;
Тк — температура корпуса;
Ти — температура перехода;
Rtп-к — тепловое сопротивление переход-корпус: отношение разности между температурой перехода и температурой корпуса к мощности, рассеиваемой тиристором в заданном ре жиме;
Rразв — сопротивление гальванической развязки между выводами управления и силовыми выводами.
Примечание: При предельно допустимых параметрах к буквенному обозначению добавляется индекс "мах" или "min" соответственно.
Примечание.
Симметричный тиристор (симистор) изготовлен на основе пятислойной кремниевой структуры.
Для определённости принято основные выводы симистора, включаемые в цепь нагрузки, обозначать цифрами 1 (К) и 2 (А). Если между этими выводами приложено рабочее напряжение, а открывающий импульс на управляющий электрод не подан, то симистор закрыт и тока не проводит. Включают (открывают) симистор подачей на управляющий электрод импульса тока относительно вывода 2. В том случае, когда рабочее напряжение приложено плюсом к выводу 2, а минусом — к выводу 1, то симистор можно открыть импульсом любой полярности. Если же на выводе 2 минус, а на выводе I плюс рабочего напряжения, симистор может быть открыт только отрицательным управляющим импульсом. Это позволяет упростить регулирующую аппаратуру, работающую на переменном токе. Вместо импульсного открывающего тока на управляющий переход симистора можно подавать постоянный ток соответствующей полярности. Как и тиристором, симистором энергетически целесообразно управлять короткими импульсами в 2 + 3 раза большей времени включения прибора.
Классов по повторяющемуся импульсному напряжению предусмотрено 12: класс 1 — 100 В; 2 — 200 В; — 12 — 1200 В.
Групп по критической скорости увеличения коммутационного напряжения (dUзс/dt)ком предусмотрено 7: группа 1–2,5 В/мкс; 2–4 В/мкс; 3–6,3 В/мкс; 4-10 В/мкс; 5-16 В/мкс; 6-25 В/мкс; 7-50 В/мкс;
Групп по критической скорости увеличения напряжения в закрытом состоянии (dUзс/dt)кр кр предусмотрено 7: группа 1 — 25 В/мкс; 2-50 В/мкс; 3-100 В/мкс; 4 — 200 В/мкс; 5 — 320 В/мкс; 6 — 500 В/мкс; 7 — 1000 В/мкс;
(www.alhimik.ru)
Свинцовые белила ∙ РЬ2(СО3)(ОН)2
Титановые белила ∙ ТiO2
Цинковые белила ∙ ZnO
Циркониевые белила ∙ ZrO2
Аммиачная вода ∙ водный раствор NH3
Баритовая вода ∙ насыщенный водный раствор Ва(ОН)2
Бромная вода ∙ водный раствор брома (содержит Вr2, HВrО и HВr)
Жавелевая вода ∙ водный раствор КОН, насыщенный хлором (содержит КClO и КСl)
Известковая вода ∙ насыщенный водный раствор Са(ОН)2
Лабарракова вода ∙ водный раствор NaOH, насыщенный хлором (содержит NaClO и NaCl)
Сероводородная вода ∙ насыщенный водный раствор H2S
Хлорная вода ∙ водный раствор хлора (содержит Cl2, НСlO и НСl)
Бордосская жидкость ∙ водная суспензия Cu2(SO4)(OH)2 и CaSO4
Бургундская жидкость ∙ водная суспензия Сu2(СО3)(ОН)2
Жидкость Вакенродера ∙ водный раствор Н2SnО6 (n = 3–6)
Зелень Веронезе ∙ Cu3(AsO4)2∙4Н2О
Зелень Гинье ∙ Сr2О3∙nН2O
Зелень Ринмана ∙ Co2IIIZnO4
Зелень Шееле ∙ СuНАsО3
Белильная известь ∙ смесь Са(СlO)2, СаСl2 и Са(ОН)2
Гашеная известь ∙ Са(ОН)2
Жженая известь ∙ СаО
Натронная известь ∙ смесь СаО, Са(ОН)2 и NaOH
Негашеная известь ∙ CаО
Хлорная известь ∙ смесь Са(СlO)2, СаСl2 и Са(ОН)2
Алюмоаммонийные квасцы ∙ AlNH4(SO4)2∙12Н2О
Алюмокалиевые квасцы ∙ KAl(SO4)2∙12Н2О
Железоаммонийные квасцы ∙ FeNH4(SO4)2∙12Н2О
Железокалиевые квасцы ∙ KFe(SO4)2∙12Н2О
Хромокалиевые квасцы ∙ KCr(SO4)2∙12Н2О
Плавиковая кислота концентрированный водный раствор ∙ HF
Синильная кислота ∙ водный раствор HCN
Соляная кислота ∙ концентрированный водный раствор НСl
Кислота Каро ∙ H2SO3(O2)
Ванадиевый купорос ∙ VSO4∙7Н2О
Железный купорос ∙ FeSO4∙7Н2О
Кобальтовый купорос ∙ COSO4∙7Н2О
Медный купорос ∙ CuSO4∙5Н2О
Никелевый купорос ∙ NiSO4∙7Н20
Свинцовый купорос ∙ PbSO4
Хромовый купорос ∙ CrSO4∙7Н2О
Белая магнезия ∙ смесь MgO и МgСО3
Черная магнезия ∙ МnО2
Жженая магнезия ∙ МgО
Купоросное масло ∙ H2SO4 (техническая концентрированная)
Оловянное масло ∙ SnCl4(ж)
Известковое молоко ∙ водная суспензия Са(ОН)2
Нашатырь ∙ NH4Cl
Платиновый нашатырь ∙ (NH4)2[PtCl6]
Реактив Несслера ∙ щелочной водный раствор K2[Hgl4]
Реактив Швейцера ∙ водный раствор [Cu(NH3)4](OH)2
Гремучая ртуть ∙ 2Hg(CNO)2∙Н2О
Свинцовый сахар ∙ РЬ(СН3СОО)2∙3Н2О
Аммонийная селитра ∙ NH4NO3
Баритовая селитра ∙ Ba(NO3)2
Известковая селитра ∙ Ca(NO3)2
Индийская селитра ∙ KNO3
Калийная селитра ∙ KNO3
Кальциевая селитра ∙ Ca(NO3)2
Магнезиевая селитра ∙ Mg(NO3)2
Натронная селитра ∙ NaNO3
Норвежская селитра ∙ Ca(NO3)2
Чилийская селитра ∙ NaNO3
Гремучее серебро ∙ Ag3N
Вольфрамовая синь ∙ смесь W10O29(OH) и W3O8(OH)
Тенарова синь ∙ (CoIIAl2)O4
Турнбулева синь ∙ KFe[Fe(CN)6]
Молибденовая синь ∙ смесь Мо4O10(ОН)2 и Mo2O4(OH)2
Сода каустическая ∙ NaOH
Сода кристаллическая ∙ Nа2СО2∙10Н2О
Сода кальцинированная ∙ Na2СО3
Сода питьевая ∙ NaHCO3
Английская соль ∙ MgSO4∙7Н2О
Бертолетова соль ∙ КСlO3
Глауберова соль ∙ Na2SO4∙10Н2О
Желтая кровяная соль ∙ K4[Fe(CN)6]∙3Н2О
Золотая соль ∙ Na[AuCl4]∙2Н2О
Каменная соль ∙ NaCl
Красная кровяная соль ∙ K3[Fe(CN)6]
Оловянная соль ∙ [Sn(H2O)Cl2]∙H2O
Паяльная соль ∙ (NH4)2[ZnCl4]
Поваренная соль ∙ NaCl
Препаратная соль ∙ Na2[Sn(OH)6]
Розовая соль ∙ (NH4)2[SnCl6]
Соли Туттона ∙ M2IMII(SO4)2∙6H2O (MI = Cs, K, NH4, Rb, TI; MII = Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, V, Zn)
Соль Бульриха ∙ NaHCO3
Соль Гмелина ∙ K3[Fe(CN)6]
Соль Вокелена ∙ [Pd(NH3)4][PdCl4]
Соль Джонсона ∙ K[I(I)2]∙H20
Соль Жерара ∙ Tpaнс-[Pt(NH3)2Cl4]
Соль Клеве ∙ цис-[Pt(NH3)2Cl4]
Соль Магнуса ∙ [Pt(NH3)4][PtIICl4]
Соль Мора ∙ Fe(NH4)2(SO4)2∙6Н2О
Соль Пейроне ∙ цис-[Pt(NH3)2Cl2]
Соль Фишера ∙ K3[Co(NO2)6]
Соль Цейзе ∙ K[Pt(C2H4)Cl3]∙H2O
Соль Шлиппе ∙ Na3[SbS4]∙H2O
Соль Эрдмана ∙ тpaнс-NH4[Co(NH3)2(NO2)4]
Двупреломляющий шпат ∙ СаСО3
Железный шпат ∙ FeCO3
Известковый шпат ∙ СаСО3
Исландский шпат ∙ СаСО3
Малиновый шпат ∙ МnСО3
Марганцевый шпат ∙ МnСО3
Персидский шпат ∙ BaSO4
Плавиковый шпат ∙ CaF2
Известковый полевой шпат ∙ CaAl2Si2O8
Калиевый полевой шпат ∙ K(AlSi3O8)
Натриевый полевой шпат ∙ Na(AlSi3O8)
Тяжелый шпат ∙ BaSO4
Цинковый шпат ∙ ZnCO3
Обозначения: р — хорошо растворимый, м — малорастворимый, н — практически нерастворимый, + — полностью реагирует с водой или не осаждается из водного раствора, — не существует, ? — данные о растворимости отсутствуют.