Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Силовые полупроводниковые приборы

..pdf
Скачиваний:
7
Добавлен:
12.11.2023
Размер:
20.44 Mб
Скачать

 

 

Параметр

 

 

 

Дифференциальное

сопротивление

в открытом

состоянии гр, мОм,

не более (Ту = T/m)

 

Повторяющийся импуаьсный ток в закрытом

состоянии

1ррм>

мА,

нс

более

(T j— Tjm,

UD ^ U DRM)

 

 

мА,

не

более

(Г) = 25°С,

Ток включения

U p — 12 В,

режим

в

цепи

управления

форма

напряжения

трапецеидальная,

tg = 50 мкс, дли

тельность фронта 1

мкс,

Ux —10 В,

внутреннее

сопротивление

источника

5 ± 1

Ом)

 

 

Ток удержания /#, мА, не более

(Tj = 25 °С,

Up — 12 В,

цепь управления

разомкнута)

 

Отпирающее

напряжение

управления

UQ J, В,

не более (Up =

12 В, ток управления постоянный,

сопротивление цепи тока в открытом состоянии

не более

10 Ом, для I и II квадрантов)

Т — Т

л I

1 /пип

Т; = 25 °С

Tj ~ Tjm

Неотпирающее напряжение управления С/дд, В, не менее ( Tj = Tjm< (/д = 0,67 UoRM> напряжение источника управления постоянное)

Отпирающий ток управления /с г , А, не более (условия, как для UQ J )

Tj = 25 °С = Tjm

Время включения tg„ мкс, не более (7} = 25°С, 1/д=100 В, I j = iTRMSm* параметры источника управления, как для 1р$м)

Время задержки tgj, мкс, не более (условия Критическая скорость нарастания коммутацион­

ного

напряжения

(duDjdl)com,

В/мкс,

(7 ^ = Г /Ш,

I j = ITRMSm*

U

не

менее

5 мс,

dip/di =

= —0,1 А/мкс,

U D - 0,67 U DRU)

 

Заряд обратного восстановления Q„, мкКл, не

более

( Tj - TJm,

1т= IpRMSm,

длительность Ip

не менее 0,2 мс, dip/di =

—0,1 А/мкс, U R = 100 В,

форма

ip трапецеидальная)

 

 

Время обратного восстановления trr, мкс, не более (условия, как для Qtr)

Тепловое сопротивление переход —корпус R,/Vc, “C/Вт, не более (постоянный ток)

Вероятность безотказной работы за 25 000 ч Масса, кг, не более

Продолжение табл. 14.2

ТС161-160

ТС161-200

ТС171-250

ТС 171-320

2,6

2,25

2,08

1,5

15

15

25

25

500

200

8.5

5,0

3.5

0,3

0,80

0,40

0,25

20

10

6,3 -50

50 60 60 70

15 20 20 25

0,14 0,14 0,10 0,10

0,97

0,3 0,3 0,51 0,51

311

Таблица 14 3

Р е к о м е н д у е м ы е о х л а д и т е л и и н а г р у з о ч н а я сп о с о б н о с т ь с и м м е т р и ч ­

 

 

ных тиристоров

 

 

 

 

 

IT R XfSnv А, с охладителем при Тя = 40 °С и

 

 

 

двусторонней

односторонней

 

ричного

охчади-

проводимости и

проводимости и

°С/Вт

 

 

 

 

тиристора

теля

естествен

скорости

естествен-

скорости

 

 

 

ном ох-

воздуха

ном ох

воздуха

 

 

 

паждении

6 м/с

лажтении

6 м/с

 

ТС161-160

OI7I 80

50

ПО

40

80

0,05

ТС 161 200

60

1 2 0

50

90

 

 

ТС171-250

 

90

170

70

1 2 0

 

ТС 171-320

 

1 0 0

2 0 0

80

140

 

14.2. ТИРИСТОРЫ СИММЕТРИЧНЫЕ ТИПОВ ТС2-10, ТС2-16, ТС2-25, ТС2-40, ТС2-50, ТС2-63, ТС2-80

Тиристоры симметричные типов ТС2-10, ТС2-16, ТС2-25, ТС2-40, ТС2-50, ТС2-63, ТС2-80 (ТУ 16-529 878-74)* предназначены для работы в бесконтактной коммутационной аппаратуре, в цепях переменного то­ ка частотой до 500 Гц, а также в других электротехнических и радио­

электронных

устройствах

 

 

 

Особенность

симметричных

тиристоров —структура

прибора

имеет почти одинаковые характеристики переключения в I и III ква­

дрантах (см

рис

14 1) основной

характеристики

 

Тиристоры симметричные допускают эксплуатацию при темпера­

туре окружающей среды от -50

до +45 °С,

атмосферном

давлении

0^)85 —0,105

МПа, относительной

влажности

98% при 35 °С

 

Климатические исполнения и категории размещения У2, ОМ2, ТЗ

по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70

 

 

Тиристоры

допускают воздействие синусоидальной

вибрации

в диапазоне частот 1 —80 Гц с ускорением 49 м/с2 и одиночных ударов

длительностью

1 —3 мс с ускорением 147 м/с2

 

Симметричные тиристоры выпускаются в штыревом исполнении

с жестким основным выводом

 

 

Предельно допустимые значения параметров тиристоров приве­

дены в табл

14 4, характеризующие параметры —в табл

14 5, типы

рекомендуемых

охладителей и

нагрузочная способность

тиристо­

ров —в табл

14 6, зависимости

параметров от различных

условий —

на рис 14 14—14 24, габаритные и присоединительные размеры тири­ сторов —на рис 14 13

* В новых разработках не применять

312

Вид Б

45е

В и д А

Рис. 14.13. Габаритные и установочные

размеры

симметричных

тиристоров, мм:

а -

ТС2 10, ТС2-16, ТС2-25 6 -

ТС2-40, ТС2 50, ТС2 63, ТС2 80

Размер

 

ТС2-10, ТС2-16, ТС2-25

ТС2-40, ТС2-50,

ТС2-63, ТС2-80

D

 

 

015,4

 

 

 

020 5

Е

 

 

 

14

 

 

 

19

I

 

 

 

28,5

 

 

 

51

М х

 

 

 

8

 

 

 

6

N

 

 

 

11,5

 

 

 

16

0 1

 

 

 

26,25

 

 

 

46

о 2

 

 

 

20,75

 

 

 

30,75

Л

 

 

 

0 3

 

 

 

05,3

W

 

 

 

Мб

 

 

 

м ю

Mr,

 

 

0

5

 

 

 

0

5

Т2

 

 

1,5

 

 

 

1,5

Т

 

 

 

2,5

 

 

 

i T,A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

и т,В

 

1,6 UT, В

 

 

1,6 UT, 6

0 ,6 1,0 1,4- UT , В

0,3 1,3

1,7

0,8 1,2

0,8

1,2

Рис. 14.14

313

З а м е ч а н и е В настоящее время взамен симметричных тири­ сторов (триаков) серии ТС2 (10—80 А) начат выпуск триаков в уни­

фицированных

корпусах

ТС112,

ТС122,

ТС132 и ТС142 на токи

10—80 А (ТУ

16-432 013-83)

и

триака

ТС106-10 в пластмассовом

корпусе иа ток 10 А

(ТУ

16-432 016-83) Информация о разра­

ботке новых триаков в справочник не внесена

 

 

Ът,А

 

 

 

 

 

ВО

 

 

 

 

ВО

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

го

 

 

 

 

 

0

 

UT , В

 

 

0,8 1,2 1,6

Рис. 14.14. Предельные характеристики открытого состояния симметричных

тиристоров ори Т. = 25 °С (/) и

Г) = Т.„

(2)

а —TC2-I0, б —TC2-I6, « -Т С 2 -25, г - ТС2 40,

d - T C 2

50, С - Т С 2 63, ж -

ТС2 80

 

 

Рис. 14.15. Зависимости допустимой амплитуды ударного иеповторяющегося тока в открытом со­ стоянии ITS M синусоидальной формы от дли­ тельности импульса I, до 10 мс при одиоиолуиериодиом токе и 7) = 25 °С (/), Tj = Tjm (2) а —ТС2 10, 6 -T C 2 -I6 в —ТС2-25, г -

ТС2 40,

314

Уот, В

30

го

ю

о

Рис. 14.16.

Предельно допустимые

характеристики

управляющего электрода:

а —ТС2-10, ТС2-16,

ТС2-25, 6 - ТС2-40, ТС2 50, ТС2-63,

ТС2 80

Кривая

Скважность

Длительность им-

Мощность Рдм> Вт

путьса

управления

а

б

 

 

 

tQ, мс

1

2

 

1 0

3,5

7

2

2 0

 

1 , 0

5,0

1 0

3

40

 

0 5

7,0

14

4

2 0 0

 

0 , 1

1 0

2 0

5

400

 

0,05

14

28

315

10

5 0

100 t,M C

10

5 0

1 0 0 -Ь, м с

Рис. 14.17. Зависимости допустимой амплитуды ударного иеповторяющегося

тока в открытом состоянии IjSM

от

длительности перегрузки t при

Tj = 25 °С0 (/)

и Tj = Tjm (2):

а — ТС2-10; 6 - ТС2-16; « -Т С 2 -25,

г -

ТС2-40; d -T C 2 -50; е-Т С 2 -63;

ж - ТС2-80

31fi

1

г

ч в 8 ю ti,Mc

Рис. 14.18. Зависимости допустимой амплитуды ударного

иеповторяюшсг оси

тока в

открытом состоянии I J S M

синусоидальной

формы

от

длительности

импульса

(, <20

мс при

дву хполупериодном токе и

Т} = 25 °С

(/),

Г; = Г;„,

(2)

а - ТС2-10, б -

ТС2-16,

в - ТС2-25,

г - ТС2-40, д - ТС2-50,

е -

ТС2-63,

ж -

 

 

 

 

ТС2-80

 

 

 

 

317

V

2,0

а)

^ 1

1.0

10

 

 

 

 

 

Рис. 14.19. Типичные зависимости отпирающего тока

управления

1 г . : ,

от

длительности импульса управления

ta при 7} = Tjm m (/),

Т = 25 °С ( 2 ) ,

Т =

Т .,„

(3 ),

=

12 В:

ТС2-63, ТС2-80

 

а —TC2-I0, ТС2-16, ТС2-25;

б -

ТС2-40, ТС2-50,

 

Рис.

14.20.

Зависимости

времени

задержки

t g j , (/) и времени вклю­

чения

tg, ,

(2)

от

амплитуды

управляющего

импульса

I г е м

при 7} = 25°С,

U о —

ЮО

В,

I r =

l T R M S m <

*G ~ ®0

мкс> длительности

фронта

управляющего

 

 

 

 

, импульса

1 мкс,

d i g l d t = 1 А/мкс:

 

 

 

а —ТС2-10,

ТС2-16,

ТС2-25;

б -

ТС2-40, ТС2-50,

ТС2-63, ТС2-80

( d u s / d t ) com*

3 . 0

2,5

2.0

V

а)

1,0

20 *0 SO 80 Tj,°C

Рис. 14.21. Зависимости критической скорости нарастания коммутационного напряжения ( < 7 и д / о т температуры перехода Г; при /у = / j-RMSm'

а —ТС2-10, ТС2-16, ТС2-25; б - ТС2-40, ТС2-50, ТС2-53, ТС2-80

318

Рис. 14.22. Зависимости критической скорости нарастания коммутационного

напряжения (duj)}dt)com* от приложенного

напряжения С/ддл/* при

1^ = TV/iA/Sm*'

а —ТС2-10, ТС2-16, ТС2-25, б -

ТС2-40, ТС2-50, ТС2-63,

ТС2-80

Рис. 14.23.

Зависимости критической скорости нарастания коммутационного

напряжения

(dupjdt)com* от скорости спада прямого тока —dijjdt при

Т, = T,m, h = IrRMSm■

а —ТС2-10, TC2-I6, ТС2-25, б - ТС2-40, ТС2-50, ТС2-63, ТС2-80

319

0,1 1 Ю 100 10001,С

в )

0,1 1 ю юо moot,с

3)

z ( th ) tjc , Tf z (th )tj а. 0,2 °С/Вт

0,1

г0,001 0,011, с

1

0

0,1

0,1 1 10 100 1000 %G

е)

Рис. 14.24. Переходные тепловые сопротивления переход-корпус

ZW lJc W и переход-среда Z{th)tJa

при скоростях охлаждающего воз­ духа 0 м/с (/), 3 м/с (2) и 6 м/с (3): а —ТС2-10, 6 —ТС2-16 и в - ТС2-25 (охладитель ОА-043); г — ТС2-40, д ТС2-50, С-ТС2-63

иж - ТС2-80 (охладитель

ОА-047)