Le thyristor
I)- SYMBOLE
II)- PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Le thyristor est une diode commandée qui possède une gâchette G en plus de l'anode et de cathode.
1)- MISE EN CONDUCTION DU THYRISTOR
Pour rendre passant un thyristor il faut que:
- VTH soit positive et suffisante VTH > Vd
- Le courant de gâchette Ig soit suffisant
- ITH soit supérieur au courant d'acrochage IL avec IL>2IH
- ITH soit supérieur au courant de maintien (IH) une fois le thyristor en conduction ITH>IH
- IH : Courant de maintien qui correspond à la valeur minimale nécessaire pour maintenir la conduction
2)- BLOCAGE DU THYRISTOR
Pour bloquer un thyristor, il faut que la tension VTH passe par 0 ou s'inverse.
Remarque : Dès qu'un thyristor est amorcé par le courant de gâchette, ce courant peut être supprimé, le thyristor continue à conduire tant que VTH est positif et ITH>IH.
III)- CARACTERISTIQUE
IV)- CHOIX DU THYRISTOR
Le choix d'un thyristor se fait principalement en fonction :
- du courant moyen I0 ou IFAV
- du courant de pointe répétitif IFRM
- de la tension inverse répétitive VRRM
- des temps d'armorçage et de désarmorçage
V)- PROTECTION CONTRE LES COURT-CIRCUITS
La protection sera assurée par fusibles ultra rapides qui doivent satisfaire la condition suivante :
La contrainte thermique I²t (A².s) du fusible doit toujours être inférieur à celle du semi-conducteur
I²t fusible < I²t thyristor
Remarque : Les constructeurs fournissent l'indication du I²t du composant pour une durée de 10ms, soit la valeur du courant direct de pointe maximal à l'état passant (ITSM ou IFSM ) pour une durée de 10ms.
Connaissant ITSM, la contrainte thermique I²t du composant est définie par :
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