MOS 제어 사이리스터는 무엇입니까 작동 및 응용

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MOS 제어 사이리스터는 V.A.K Temple에 의해 개발되었습니다. 전압 컨트롤러이며 사이리스터는 완전히 제어 가능한 사이리스터입니다. MOS 제어 사이리스터의 작동은 GTO 사이리스터와 매우 유사하지만 전압 제어 게이트가 절연되어 있습니다. 두 가지 MOSFET (금속-산화물-반도체 전계 효과 트랜지스터) ON 및 OFF 목적으로 사용되며 등가 회로에서 반대 전도도를 갖습니다. 등가 회로에 하나의 사이리스터가 있고 스위치 온에 사용되는 경우 MOS 게이트 사이리스터라고합니다.

MOS 제어 사이리스터 란 무엇입니까?

제어되는 MOS 사이리스터는 전력 반도체 장치의 일종입니다 . 턴 온 및 오프 목적으로 사용되는 게이트 된 MOS를 통해 전류 및 사이리스터 전압 기능이 있습니다. 그것은 고전력, 거대한 주파수, 저전 도와 같은 고전력 응용 분야에 사용되며 추가 공정에 사용됩니다. 다음 기호는 아래 표시된 P-MCT 및 N-MCT입니다.




MOS 제어 사이리스터

MOS 제어 사이리스터

MCT 작업

다음 다이어그램은 MOS 제어 사이리스터의 작동 원리를 보여줍니다. MOS 게이트의 도움으로 전류 및 전압 기능의 조합입니다. 게이트 된 MOS는 MCT의 스위치 ON / OFF에 사용됩니다.



MOSFET이 켜지면 MCT

네거티브 전압 펄스를 사용함으로써 장치는 애노드에 대해 ON 상태가됩니다. 게이트 단자는 양극과 게이트 단자 사이의 전압 펄스의 도움으로 양극에 대해 음이됩니다. 따라서 MOS 제어 사이리스터는 ON 상태로 전환됩니다. 시작 단계에서 MOS 제어 사이리스터는 순방향 바이어스입니다. 네거티브 전압 펄스에 네거티브 전압이인가되면 ON 모드 FET가 켜지고 OFF FET 모드가 이미 OFF 상태로 존재합니다.

MOSFET이 켜짐 MCT

MOSFET이 켜짐 MCT

FET가 ON 상태 일 때 전류는 양극에서 ON FET를 통과 한 다음베이스 전류를 통과하고 n-p-n 트랜지스터 이미 터 단자의 마지막 전류는 음극을 통과합니다. 따라서이 프로세스는 n-p-n 트랜지스터를 켭니다. NPN 트랜지스터는 OFF FET가 OFF 모드 인 경우 P-N-P 트랜지스터의베이스 전류로 작동합니다. 마찬가지로, 두 트랜지스터가 모두 ON 상태이고 관련 동작이 발생하여 MCT가 켜진 경우 P-N-P 트랜지스터가 켜집니다.

MOSFET이 꺼진 경우 MCT

장치는 양의 전압 펄스의 도움으로 꺼집니다. 양극과 관련하여 게이트 단자에 적용됩니다. 그런 다음 OFF FET가 ON 모드로 전환되고 ON FET가 OFF 상태로 전환됩니다. OFF FET가 켜지면 p-n-p 트랜지스터는 이미 터와베이스 단자에 의해 단락됩니다. 따라서 양극 전류는 OFF FET를 통해 흐릅니다. 따라서 N-P-N 트랜지스터의베이스 전류가 감소합니다. 역 전압 차단 기능은이 장치의 부정적인 점입니다.


등가 회로도

다음 다이어그램은 MOS 제어 사이리스터의 등가 회로 다이어그램을 보여줍니다. 회로는 N- 채널이고 다른 하나는 P- 채널 인 두 개의 MOSFET 트랜지스터로 구성됩니다. p- 채널은 ON FET의 스위치에 사용되며 n- 채널은 OFF FET의 스위치에 사용됩니다. 회로는 n-p-n 및 p-n-p 트랜지스터 인 두 개의 트랜지스터로 구성됩니다. 이 두 트랜지스터가 결합되어 MOS 제어 사이리스터의 n-p-n-p 구조를 형성하면. p 채널 MOSFET은 게이트 단자에서 연결된 화살표로 식별됩니다.

MOS 제어 사이리스터의 회로도

MOS 제어 사이리스터의 회로도

MCT의 응용

MCT의 응용 프로그램에는 다음이 포함됩니다.

  • MCT는 회로 차단기에 사용됩니다.
  • 고전력 변환과 같은 고전력 애플리케이션에 사용됩니다.
  • MOS 제어 사이리스터는 유도 가열에 사용됩니다.
    UPS 시스템
  • 그것은 또한에서 사용됩니다 DC-DC 변환기와 같은 변환기 .
  • 가변 역률, 작동은 강제 투입 전원 스위치로 MCT에서 사용됩니다.

MCT의 장점

  • MOS 제어 사이리스터는 순방향 전도 강하가 낮습니다.
  • 스위칭 손실이 적습니다.
  • 게이트 입력 임피던스가 높습니다.
  • 매우 빠르게 켜고 끌 수 있습니다.

이 기사에서는 MOS 제어 사이리스터, 작동 및 응용 분야에 대해 설명합니다. 기사의 정보에 MOS 제어 사이리스터의 작동에 대한 기본 지식이 제공되기를 바랍니다. 이 기사에 대한 질문이 있거나 임베디드 시스템 프로젝트 설계 , 아래 섹션에 의견을 남겨주세요. 여기에 질문이 있습니다. MOS 제어 사이리스터의 기능은 무엇입니까?