Журнал электротехники и электронных технологий

Тиристор широко используется в устройствах высокой мощности.

Эмили Уилсон

Запираемый тиристор (GTO) — это особый тип тиристора, который является мощным полупроводниковым прибором. Он был изобретен компанией General Electric. Запираемый тиристор, в отличие от обычных тиристоров, является полностью управляемым переключателем, который может включаться и выключаться третьим выводом, выводом затвора. Хотя тиристор широко используется в мощных приложениях, он всегда страдал от того, что был полууправляемым устройством. Несмотря на то, что его можно включить, подавая сигнал затвора, его необходимо выключить, прервав основной ток с помощью коммутационной схемы. В случае схем преобразования постоянного тока в постоянный и постоянного тока в переменный это становится серьезным недостатком тиристора из-за отсутствия естественного нулевого тока (как в случае цепей переменного тока). Таким образом, разработка запираемого тиристора (GTO) решает основную проблему тиристора, обеспечивая механизм выключения через вывод затвора. Запираемый тиристор или GTO — это трехвыводное биполярное (управляемое током неосновное носитель) полупроводниковое коммутационное устройство. Подобно обычному тиристору, клеммы — анод, катод и затвор, как показано на рисунке ниже. Как следует из названия, он имеет возможность выключения затвора. Они способны не только включать основной ток с помощью схемы управления затвором, но и выключать его. Небольшой положительный ток затвора переключает GTO в режим проводимости, а также отрицательный импульс на затворе; он может быть выключен. Обратите внимание на рисунок ниже, что затвор имеет двойные стрелки на нем, которые отличают GTO от обычного тиристора. Это указывает на двунаправленный ток через клемму затвора. Соединение между анодом P+ и базой N называется анодным соединением.

Отказ от ответственности: Этот реферат был переведен с помощью инструментов искусственного интеллекта и еще не прошел проверку или верификацию