الثايرستور

The Thyristor

الثايرستور يحتاج لتشغيله إلى نبضة سريعة من خلال البوابة (تيار التحكم)، وعندما يتوقف تيار النبضة يستمر الثايرستور في حالة التشغيل أي يسمح لتيار العمل بالمرور من خلاله وكأن شيئاً لم يحدث وعلى ذلك فهو يعتبر نوع مفيد من المفاتيح. وتوجد عدة أنواع من الثايرستورات لكننا سنقتصر على نوع واحد فقط هو:

 المقوم السليكوني المحكوم  (Silicon Controlled Rectifier) والذي يعرف اختصاراً (SCR) وكما أن الترانزستور يتصف بطرفي توصيل لتيار العمل وطرف واحد لتيار التحكم فإن الثايرستور لا يتطلب أي تيار إضافي بعد أن يتم تشغيله وبالتالي فإن دائرة التحكم تكون بسيطة نسبياً وتستهلك قليلاً من الطاقة وهي من مميزات الثايرستور الرئيسية على الترانزستور، ويستخدم الثايرستور بشكل أساسي بالتحكم في انتقال الطاقة.

المقوم السليكوني المحكوم SCR

Silicon Controlled Rectifier

إن المقوم السليكوني المحكوم ( SCR ) يعمل على منع التيار الذي يحاول المرور بأي اتجاه بين الأنود والكاثود لكن عندما يحاول التيار المرور من الأنود إلى الكاثود فإن نبضة سريعة من التيار إلى القاعدة ستشغل المقوم ( SCR ) ولكن المهم هو أن المقوم ( SCR ) سيواصل عمله حتى بعد أن تتوقف بوابة التحكم طالما أن تيار العمل ما زال سارياً، فإذا تم فصل تيار العمل عند نقطة أخرى في الدائرة عند ذلك يحتاج إلى نبضة أخرى لاستعادة التوصيل مرة ثانية وبما أن المقوم ( SCR ) لا يسمح عادة لأي تيار عمل كبير بالمرور في الاتجاه المعاكس من الكاثود إلى الأنود فإنه يعمل مثل أي دايود أو مقوم آخر وهكذا يمكن أن يكون محكوماً ولهذا أعطي اسم ( المقوم السليكوني المحكوم ( SCR ) وقد كان يُعرف باسم ( ثايرستور سليكون يمنع المرور في الاتجاه المعاكس)

ويجب أن نوضح أن اسم ( دايود ) يعني طرفي توصيل ، وأن ( ترايود ) يعني ثلاثة أطراف توصيل، و( وتتروود )  تعني أربعة أطراف توصيل ، ( بنتود ) تعني خمسة أطراف توصيل .

طريقة عمل المقوم السليكوني المحكوم   SCR

 

إن المقوم ( SCR ) هو بنية مركبة من ( PNPN ) رباعية الطبقات كما هو موضح فإذا أخذنا المناطق الثلاثة من جهة اليسار فإننا نحصل على ما يعادل ترانزستور ( PNP ) وإذا أخذنا المناطق الثلاثة من جهة اليمين فإننا نحصل على ترانزستور ( NPN ) والأنود موصل بالطرف ( P ) والكاثود موصل بالطرف ( N ) أما البوابة فموصلة إلى الطرف ( P ) الأخرى، فإذا حاول التيار المرور من الأنود إلى الكاثود فهو يُمنع من المرور بواسطة الترانزستورين لكن إذا تم إمداد قاعدة الترانزستور ( NPN ) بالتيار عن طريق طرف توصيل البوابة فإن الترانزستور ( NPN ) يشتغل ويقوم تيار العمل بسحب تيار التحكم من قاعدة الترانزستور ( PNP ) وتشغيله وحتى بعد أن يتوقف تيار البوابة الأصلي فإن تيار العمل للترانزستور ( PNP ) يتابع المرور مباشرة داخل قاعدة الترانزستور ( PNP ) بحيث يبقيه شغالاً بهذه الطريقة يتابع التيار المرور بين الأنود والكاثود حتى يتم قطعه في مكان آخر بالدائرة.

المكبرات ذات التغذية الخلفية

Feedback Amplifier

التغذية الخلفية ( Feedback ) هي عبارة عن إعادة جزء من نبضة الخرج إلى المدخل مرة ثانية فإذا كانت التغذية الخلفية هي جزء من جهد الخرج فإنها تسمى ( Voltage feedback ) أي التغذية الخلفية بالجهد، أما إذا كانت التغذية الخلفية بجزء من التيار فإنها تسمى التغذية الخلفية بالتيار ( Current feedback )

عندما تتطابق طور الموجه المعادة إلى المدخل مع طور موجه المدخل الأصلية فإن ذلك يؤدي إلى زيادة قيمة النبضة الداخلة وتعرف التغذية الخلفية عند ذلك بالتغذية الخلفية الموجبة (  Positive feedback ) أما إذا كان طور الموجه المعادة إلى المدخل مخالفاً لطور نبضة الدخل الأصلية ( أي هناك فرق وجه 180درجة ) فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض قيمة نبضة الدخل وتعرف هذه الحالة بالتغذية الخلفية السالبة ( Negative feedback  ).

يسمى الجزء المعاد من جهد أو تيار الخرج إلى القيمة الكلية لهذا الجهد أو التيار باسم معامل التغذية الخلفية Bf (Feedback Coefficient) وتؤثر التغذية الخلفية على معامل كسب الجهد أو التيار .

 
المصدر: كتاب نظم الإشعال الإلكتروني _ م. علي علوان