GTO چیست؟ انواع، ساختار، نحوه کار و کاربردها
تریستور یک سوئیچ نیمه هادی یک طرفهاست که جریان بالا را در حالت روشن[1] هدایتمیکند و ولتاژهای بالا را در حالت خاموش[2] مسدودمیکند. دارای سه ترمینال گیت (G)، کاتد (K) و آند (A)است. ترمینال کاتد و آند برای هدایت جریان اصلیاستفادهمیشود درحالی که ترمینال گیت وضعیت تریستور راتغییرمیدهد. این یک کلید نیمه کنترلیاست کهمیتوان آن را با اعمال جریان گیت مثبت روشنکرد اما قابلیت خاموش شدن بااستفاده از همان گیت راندارد. جریان اصلی باید قطعشود تا تریستور با استفاده از مدار کموتاسیون[3] خاموششود. برای غلبه بر این مشکل GTO طراحیشدهاست.
GTO یا تریستور خاموش با گیت نوعی تریستوراست که کنترل کامل روی سوئیچینگ راارائهمیدهد. میتوان آن را با استفاده از همان ترمینال گیت روشن و خاموشکرد. GTO شباهتهای زیادی با تریستور معمولیدارد. پست مرتبط: انواع IGBT، ساختار، نحوه کار و کاربردها
GTOسمبل، ساختار، نحوه کار و کاربردها
فهرست مطالب
- GTO چیست؟
- ساختار GTO
- اصل عملیات GTO
-مکانیزم مد-روشن
-مکانیزم مد-خاموش
- انواع GTO
GTO- نامتقارن
GTO- متقارن
- حالتهای عملکرد GTO
-مد مسدود کردن مستقیم[4]
-حالت هدایت مستقیم
-مد مسدود کردن معکوس[5]
- خصیصه های منحنی های ولت-آمپر GTO
- مزایا و معایب GTO
- کاربردهای GTO
GTO چیست؟
GTO (با نام مستعار خاموش با گیت Gate Turn Off) یک وسیله سوئیچینگ یک طرفه کاملاً کنترل شده (تریستور) مبتنی بر نیمه هادیاست که دارای 3 ترمینال گیت، کاتد و آنداست. میتوان آن را بااستفاده از ترمینال گیت روشن/خاموشکرد.
سمبل تریستور خاموش شده با گیت (GTO)
یک پالس جریان مثبت در گیت GTO را روشنمیکند در حالی که یک پالس جریان منفی در گیت آن را خاموشمیکند. یک جهتهاست، بنابراین، فقط جریان را از آند به کاتد راهمیدهد.
درست مانند یک تریستور معمولی، میتوان آن رابا استفاده از یک پالس جریان مثبت در گیت به حالت هدایت تبدیلکرد. افت ولتاژ در مد هدایت کمدارد. با این حال، جریان خاموش مورد نیاز در گیت نسبتا زیاداست. پالس جریان منفی در گیت تقریباً یک چهارم جریان آنداست.
ساختار GTO
GTO وسیله 4 لایه PNPN با 3 پیوند PN و 3 ترمینال گیت (G)، آند (A) و کاتد (C)است.
آند یک الکترود فلزیاست که به ناحیه P+ بهشدت ناخالص شدهمتصلاست. دوپینگ بالا نگهداشتهمیشود تا راندمان آند بالا حفظشود. دوپینگ سنگین زمان روشن شدن راکاهشمیدهد اماهمچنین زمان خاموشی راباتلفات توان افزایشمیدهد. برای جلوگیری از این مشکل، نواحی N+ به ناحیه آند به نام ساختار آند کوتاه شده اضافهمیشوند. ولتاژ بلوک شده معکوس را با زمانبندی بهتر خاموش شدن، کاهشمیدهد. بنابراین آند کوتاه شده بر اساس عملکرد مورد نیاز طراحیمیشود.
ساختار GTO
در بالای ناحیه آند، یک ناحیه بیس نوع N اضافهشدهست که اتصال پیوند PN J1 را تشکیلمیدهد که در آن دوپینگ[6] و عرض این ناحیه ظرفیت ولتاژ مسدود کننده مد مستقیم وسیله را تعیین میکند. سطح دوپینگ پایین و افزایش عرض این لایه باعث افزایش ولتاژ بلاک شده GTO در مد مستقیممیشود.
ناحیه گیت نوع P در بالای لایه بیس N اضافهمیشود و اتصال دوم j2 را تشکیلمیدهد. این منطقه به دلایل ذکرشده نه به شدت دوپینگمیشود و نه به کم دوپینگمیشود. دوپینگ سنگین گیت باعث زمان خاموشی بهترمیشود و دوپینگ سبک راندمان امیتر رااز ناحیه کاتد افزایشمیدهد. به همیندلیلاست که ناحیه گیت P به طور متوسط دوپ (ناخالص) شدهاست. کاتد به یک لایه N+ به شدت دوپ شدهمتصلاست. به شدت دوپ شدهاست تا بازده امیتر بالاتری داشتهباشد اما به قیمت کاهش ولتاژ شکست[7].
اصول عملیات GTO
GTO مانند یک تریستور معمولی عملمیکند با این تفاوت که دارای قابلیت خاموش شدناست.
مکانیزم روشن کردن
GTO عملکرد خاموشی مشابه تریستورهای معمولیدارد. میتوان آن را با استفاده از دو روش روشن کرد، یعنی افزایش ولتاژ مد مستقیم بالاتر از ولتاژ شکست، اعمال جریان گیت مثبت.
هنگامی که ولتاژ مد مستقیم به GTO اعمالمیشود، یعنی ولتاژ آند نسبت به کاتد مثبتاست، اتصال j1 و j3 بایاس مد فورواردمیشود در حالی که اتصال j2 بایاس معکوسمیشود. j2 بایاس معکوس اجازهنمیدهد جریان از دستگاه عبورکند. اگر فوروارد بالاتر از ولتاژ شکست مد مستقیم افزایشیابد، بهمن[8] رخ خواهدداد. و J2 بایاس مستقیممیشود و اجازهمیدهد جریان جاریشود.
این نوع سوئیچینگ مخرباست و باید از آن اجتنابکرد. روش صحیح راهاندازی GTO با اعمال جریان گیت مثبت هنگام اعمال ولتاژ مستقیماست. اعمال جریان مثبت در گیت، حفرههایی را به ناحیه گیت P واردمیکند که باعث بایاس مستقیم j3 میشود. بنابراین اجازه میدهد تا جریان از طریق آن عبورکند.
مکانیسم خاموش کردن
برای خاموش کردن GTO، ترمینال گیت با جریان منفی یا ولتاژ منفی نسبت به کاتد اعمالمیشود.حفره هایی[9] که از طریق آند واردمیشوند از طریق ترمینال گیت استخراجمیشوند. این اتصال j3 را بایاس معکوسمیکند که تزریق الکترون از ناحیه کاتد را متوقفمیکند.
دراین زمان، جریان کاتدی وجود ندارداما جریان آند همچنان از ترمینال گیت عبورمیکند که به آن “جریان برگشتی (تخلیه)”[10] گویند. به صورت تصاعدی کاهشمییابد. و هنگامی که به صفررسید، دستگاه به طور کامل خاموشمیشود و ولتاژ ترمینالهای خود را مسدودمیکند. جریان خاموشی مورد نیاز برای GTO به ولتاژ و جریان آند بستگیدارد اما معمولاً یک چهارم جریان آنداست.
انواع GTO
بر اساس ساختار دو نوع GTO وجوددارد.
GTO نامتقارن
نوع نامتقارن نوع متداول GTOاست که با نام ” GTO آند کوتاه ” نیز شناختهمیشود، دارای قابلیت مسدود کردن ولتاژ نامتقارنهستند، یعنی ولتاژ مسدود کننده مد مستقیم با ولتاژ مسدود کننده معکوس برابر نیست. ولتاژ مسدود کننده معکوس بسیار کمتر از ولتاژ مسدود کننده مستقیماست. معمولاً با دیود در حالت موازی-مخالف استفادهمیشود.
GTO متقارن
GTO متقارن دارای قابلیت مسدود کردن ولتاژ متقارناست. ولتاژ مسدود کننده معکوس به اندازه ولتاژ مستقیم است. ساختار “آند کوتاه” ندارد، در عوض آند از ناحیه P+ خالصساختهشدهاست.
حالتهای عملکرد
تریستور خاموش با گیت درست مانند تریستور میتواند در سه حالت زیر عمل کند.
حالت مسدود کردن (بلاکینگ) مستقیم
هنگامی که ولتاژ آند به کاتد اعمال شده مثبتاست اما جریان گیت وجود ندارد. وسیله جریان رو به جلو را هدایت نمیکند و جریان را مسدودمیکند مگر اینکه ولتاژ آند نسبت به ولتاژ شکست افزایش یابد یا جریان گیت اعمال شود. به این مد حالت مسدود کردن مستقیم گفتهمیشود.
حالت هدایت مستقیم
در این حالت، GTO در مد هدایتاست و از آنجایی که یک جهتهاست. جریان را از آند به کاتد هدایت میکند. GTO دقیقاً مانند تریستور میتواند با اعمال جریان گیت که راه مناسبیاست یا افزایش ولتاژ آند بالاتر از ولتاژ شکست، وارد رساناییشود.
حالت مسدود کردن معکوس
هنگامی که ولتاژ آند نسبت به کاتد منفی میشود جریان را مسدود میکند. این وسیله یک جهته است، ان جریان جاری نمیشود این جهت معکوس است. اما اگر ولتاژ معکوس از ولتاژ شکست معکوس بیشتر شود، هدایت را آغازمیکند.
خصیصههای ولت آمپر(VI) GTO
خصیصههای ولت آمپر GTO شبیه تریستور معمولیاست به جز خاموش شدن گیت. GTO در ربع اول و سوم عملمیکند. نمودار زیر رابطه بین ولتاژ آند Va و جریان آند lc را نشانمیدهد.
در ربع اول، ولتاژ آند Va نسبت به کاتد مثبتاست، وسیله در حالت مسدود کردن مستقیماست اما هنوز جریان نشتی[11] رو به جلو وجوددارد. با افزایش Va بالاتر از شکست مستقیم بیش از ولتاژ VBF یا اعمال جریان گیت، GTO باعث هدایتمیشود و اجازه میدهد جریان آند la از آن عبور کند باعث کاهش افت ولتاژ دو سر آن در حالت روشن Va میشود.
اعمال جریان منفی به گیت باعث خاموش شدن GTO میشود. Ia کاهش یافته در حالی که Va شروع به ظاهر شدن در دوسر آن میشود.
در ربع سوم، Va اعمال شده با توجه به کاتد منفیاست. دستگاه در مد مسدود کردن معکوساست اما یک نشتی جریان به نام جریان نشتی معکوس وجود دارد. اگر ولتاژ از ولتاژ شکست معکوس VBR بیشتر شود، دستگاه هدایت را به صورت معکوس آغاز میکند. تا زمانی که مدت آن کم باشد، مخرب نیست. مدت زمان طولانی در مد هدایت معکوس خواهدبود. از آنجا که مدت زمان کوچکاست مخربنیست. مدت زمان زیاد هدایت در حالت معکوس به دستگاه آسیبمیرساند.
مزایا و معایب GTO
مزایا
GTO یا تریستور با گیت خاموش کننده مزایای زیررادارد
- GTO دارای ویژگی مد خاموشی است و بنابراین استفاده از مدار کموتاسیون را حذف میکند. به نوبه خود، اندازه و وزن مدار به طور قابل توجهی کاهش مییابد.
- زمان خاموشی کم با سوئیچینگ کارآمددارد.
- دارای ویژگیهای سوئیچینگ بهتری نسبت به تریستور معمولیاست.
- قابلیت مسدود کردن ولتاژ بالاتری دارد.
- دارای قابلیتهای اضافه جریان بالاتراست.
- به دلیل عدم وجود مدار کموتاسیون اضافی مقرون به صرفهاست.
- به دلیل عدم تلفات ناشی از کموتاسیون اجباری در تریستور معمولی، راندمان بالاتری دارد.
- میتواند نوسانات جریانی مشابه تریستورهای معمولی را تحملکند.
معایب GTO
دارای معایب زیراست:
- تلفات درایو گیت و تلفات مد روشن بیشتر از تریستور معمولیاست.
- جریان گیت مورد نیاز برای راه اندازی GTO بیشتر از تریستور معمولیاست.
- افت ولتاژ در مد روشن بیشتراست.
- نمیتواند ولتاژهای معکوس بالا را تحمل کند.
- دامنه جریان قفل شدن (قطع و وصل) و نگهدارنده بالاتری دارد.
کاربردهای GTO
به دلیل ویژگیهای سوئیچینگ برتر و قابلیتهای خاموشی بدون نیاز به مدار کموتاسیون، GTO در کاربردهای مختلف نسبت به تریستور معمولی ارجحیتدارد.
برخی از این کاربردهای GTO در زیر آوردهشدهاست:
- در درایوهای موتور AC با کارایی بالا مانند درایوهای موتور DC نیزاستفادهمیشود.
- در VFD (درایو فرکانس متغیر) با فرکانس قابل تنظیماستفادهمیشود.
- مبدلهای DC به AC یا DC به DCاستفادهمیشود.
- در برش دهنده های[12] DCاستفادهمیشود.
- در اینورترهااستفادهمیشود.
- سیستم های HVDCاستفادهمیشود.
- در گرمایش القاییاستفادهمیشود.
- منابع تغذیه AC/DC با قدرت بالااستفادهمیشود.
مقالات مرتبط:
What is GTO? Types, Construction, Working and Applications
[1] On-state
[2] Off-state
[3] Commutation
[4] Forward
[5] Reverse
[6] Doping
[7] Break down
[8] Avalanche
[9] Holes
[10] Tail current
[11] Leaking current
[12] Chopper