O que é tiristor controlado por MOS, seu funcionamento e suas aplicações

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O tiristor controlado por MOS foi desenvolvido pelo Templo V.A.K. É um controlador de tensão e o tiristor é um tiristor totalmente controlável. O funcionamento de um tiristor controlado por MOS é bastante semelhante ao tiristor GTO, mas possui as portas de controle de tensão isoladas. Tem dois MOSFETs (transistor de efeito de campo de semicondutor de óxido metálico) usado para ligar e desligar e tem condutividade oposta no circuito equivalente. Se o circuito equivalente tiver um tiristor e for usado para ligado, é chamado de tiristor com portão MOS.

O que é um tiristor controlado por MOS?

O MOS controlado tiristor é um tipo de dispositivo semicondutor de potência . Ele tem os recursos de tensão de corrente e tiristor por meio do gate MOS usado para ligar e desligar. É usado em aplicações de alta potência, como alta potência, grande frequência, baixa condução e é usado em processos posteriores. Os símbolos a seguir são P-MCT e N-MCT mostrados abaixo.




Tiristor controlado por MOS

Tiristor controlado por MOS

Trabalho do MCT

O diagrama a seguir mostra o princípio de funcionamento do tiristor de controle MOS. É uma combinação de capacidades de corrente e tensão com a ajuda de MOS fechado. O MOS fechado é usado para ligar / desligar o MCT.



Quando o MOSFET está ligado, MCT

Usando o pulso de tensão negativa, o dispositivo é ligado no estado ON em relação ao ânodo. O terminal da porta é tornado negativo em relação ao ânodo com a ajuda do pulso de tensão entre o ânodo e os terminais da porta. Portanto, o tiristor de controle MOS é comutado no estado ON. No estágio inicial, o tiristor de controle do MOS é uma polarização direta. Se a tensão negativa for aplicada ao pulso de tensão negativa, então o modo ON FET é ligado, assim como o modo OFF FET já existe como estado OFF.

MOSFET está ligado MCT

MOSFET está ligado MCT

Quando o FET está no estado LIGADO, a corrente passa do ânodo através do FET LIGADO e depois passa pela corrente de base e transistor n-p-n do terminal emissor e finalmente a corrente passa pelo cátodo. Portanto, esse processo liga o transistor n-p-n. O transistor NPN atua como uma corrente de base do transistor P-N-P se o FET OFF estiver no modo OFF. Da mesma forma, o transistor P-N-P LIGADO se ambos os transistores estão no estado LIGADO e ações relacionadas ocorrem, portanto o MCT é ligado.

Quando o MOSFET é desligado MCT

O dispositivo é desligado com a ajuda do pulso de tensão positiva. É aplicado ao terminal do portão em relação ao ânodo. Em seguida, o OFF FET mudou o modo ON e o ON FET mudou para o estado OFF. Se o OFF FET estiver ligado, então o transistor p-n-p é curto-circuitado pelos terminais do emissor e da base. Assim, a corrente do ânodo flui através do OFF FET. Conseqüentemente, a corrente de base do transistor N-P-N é diminuída. A capacidade de bloqueio de tensão reversa é o ponto negativo deste dispositivo.


Diagrama de Circuito Equivalente

O diagrama a seguir mostra o diagrama de circuito equivalente do tiristor de controle MOS. O circuito consiste em dois transistores MOSFET que são canal N e o outro é um canal P. O canal p é usado para ligar o ON FET e o canal n é usado para desligar o OFF FET. O circuito consiste em dois transistores que são transistores n-p-n e p-n-p. Se esses dois transistores são unidos para formar a estrutura de n-p-n-p do tiristor de controle do MOS. O MOSFET do canal p é identificado por uma seta conectada a partir do terminal da porta.

Diagrama de circuito do tiristor de controle MOS

Diagrama de circuito do tiristor de controle MOS

Aplicações do MCT

As aplicações do MCT incluem o seguinte

  • MCTs são usados ​​nos disjuntores.
  • É usado em aplicações de alta potência, como conversões de alta potência.
  • Os tiristores de controle MOS são usados ​​no aquecimento por indução.
    Sistemas UPS
  • Também é usado no conversores como conversor DC para DC .
  • Fatores de potência variáveis, as operações são usadas nos MCTs como uma chave de força comprometida.

Vantagens do MCT

  • O tiristor de controle MOS tem uma baixa queda de condução direta.
  • Possui baixas perdas de comutação.
  • Possui alta impedância de entrada de porta.
  • Pode ligar / desligar muito rápido.

Este artigo descreve sobre o que é tiristor controlado por MOS, funcionamento e aplicações. Espero que as informações no artigo forneçam alguns conhecimentos básicos sobre o funcionamento do tiristor controlado por MOS. Se você tiver alguma dúvida sobre este artigo ou projetar projetos de sistema embarcado , por favor, comente na seção abaixo. Aqui está uma pergunta para você. Qual é a função do tiristor controlado por MOS?