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Un thyristor est un interrupteur électronique semi-conducteur à l'état solide constitué de quatre couches, alternativement dopées N et P. C'est un des composants essentiels de l'électronique de puissance. Il tire son nom du grec thura qui signifie porte et du suffixe « istor » qui provient du mot transistor. Il se comporte comme une bascule synchrone, c'est-à-dire qu'il reste commandé à l'allumage, par la gâchette (g), mais pas à l'extinction qui est provoquée par le passage du courant principal Iak à une valeur inférieure au courant de maintien IH.
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Dr. Richard G. Hoft, Professor of Electrical Engineering, University of Missouri at Columbia , The Enginneer Staff of International Rectifier
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méthodologie et convertisseurs élémentaires
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Application Manual Power Semiconductors SCR applications handbook Power Semiconductor Handbook Électronique de puissance Convertisseurs statiques Thyristor control of electric drives Leistungshalbleiter–Handbuch SCR Manual Précis de physique et électricité appliquées en productique Thyristor Theory and Design Considerations – ON Semiconductor
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prop-fr:wiktionary
thyristor
prop-fr:éditeur
Presses polytechniques et universitaires romanes dbpedia-fr:General_Electric dbpedia-fr:Éditions_Bréal Tata McGrall-Hill International Rectifier Presses polytechniques et universitaires romande dbpedia-fr:Semikron SCILLC
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John R. Welsh
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Thyristor
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wikipedia-fr:Thyristor
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Un thyristor est un interrupteur électronique semi-conducteur à l'état solide constitué de quatre couches, alternativement dopées N et P. C'est un des composants essentiels de l'électronique de puissance. Il tire son nom du grec thura qui signifie porte et du suffixe « istor » qui provient du mot transistor. Il se comporte comme une bascule synchrone, c'est-à-dire qu'il reste commandé à l'allumage, par la gâchette (g), mais pas à l'extinction qui est provoquée par le passage du courant principal Iak à une valeur inférieure au courant de maintien IH. Les premiers thyristors commerciaux sont sortis en 1956. Leur capacité à commander une grande quantité de puissance et de tension associée à une grande compacité leur a permis de trouver de nombreux champs d'applications dans l'électronique de puissance : ils servent ainsi dans les convertisseurs statiques tels que les gradateurs, les redresseurs pilotés, les onduleurs, pour la commande des moteurs électriques, que ce soit dans l'industrie, le ferroviaire, l'avionique ou l'automobile, pour les lignes électriques HVDC, etc. Ils sont particulièrement adaptés quand la puissance est élevée mais à basse fréquence. Les thyristors classiques se servent du passage par zéro du courant pour s'ouvrir, cela les rend inutilisables seuls pour la commande de courant continu. Des modifications de structure permettent d'ouvrir les thyristors grâce au signal de la gâchette, par exemple dans le cas des GTO. Par ailleurs, le régime de fonctionnement conduction/blocage des thyristors étant en tout ou rien, ils ne sont pas adaptés pour la réalisation d'amplificateurs analogiques. Le thyristor est parfois dénommé SCR (Silicon Controlled Rectifier, soit « redresseur silicium commandé »)