Что такое динистор и как он работает. Какие бывают виды динисторов. Каковы основные характеристики динисторов. Где применяются динисторы в электронике. Как проверить работоспособность динистора.
Что такое динистор и его основные особенности
Динистор — это полупроводниковый прибор, относящийся к классу тиристоров. Он представляет собой неуправляемый переключающий диод с двумя выводами. Основные особенности динисторов:
- Имеет четырехслойную структуру p-n-p-n с тремя p-n переходами
- Обладает двумя устойчивыми состояниями — открытым и закрытым
- Переключается из закрытого состояния в открытое при достижении определенного напряжения включения
- Не имеет управляющего электрода, в отличие от тринисторов
- Может быть симметричным (работать при любой полярности) или несимметричным
Принцип работы динистора
Принцип работы динистора основан на эффекте внутренней положительной обратной связи в его четырехслойной структуре. Рассмотрим основные этапы работы динистора:

- В закрытом состоянии через динистор протекает очень малый ток утечки
- При увеличении напряжения до порогового значения происходит лавинный пробой коллекторного перехода
- Это приводит к резкому увеличению тока и переключению динистора в открытое состояние
- В открытом состоянии динистор имеет очень малое сопротивление и пропускает большой ток
- Для закрытия динистора необходимо уменьшить протекающий ток ниже тока удержания
Таким образом, динистор работает как электронный ключ, резко переключаясь между двумя состояниями при достижении порогового напряжения.
Виды динисторов и их особенности
Существует два основных вида динисторов:
1. Несимметричные (однонаправленные) динисторы
- Работают только при прямом включении
- Имеют выраженные анод и катод
- При обратном включении ведут себя как обычный диод
2. Симметричные динисторы
- Работают при любой полярности напряжения
- Имеют одинаковые характеристики в обоих направлениях
- Не требуют соблюдения полярности при включении
Симметричные динисторы более универсальны, но несимметричные могут иметь лучшие характеристики в прямом направлении.

Основные параметры и характеристики динисторов
Ключевыми параметрами, характеризующими динисторы, являются:
- Напряжение включения (Uвкл) — напряжение, при котором происходит переключение в открытое состояние
- Ток включения (Iвкл) — минимальный ток, необходимый для удержания динистора в открытом состоянии
- Остаточное напряжение (Uост) — падение напряжения на открытом динисторе
- Максимальный ток в открытом состоянии (Iмакс)
- Время переключения из закрытого состояния в открытое
Эти параметры определяют область применения конкретных моделей динисторов.
Где применяются динисторы в электронике?
Основные области применения динисторов включают:
- Пусковые схемы для люминесцентных и газоразрядных ламп
- Генераторы импульсов для управления тиристорами
- Схемы защиты от перенапряжений
- Регуляторы мощности и переключатели в силовой электронике
- Импульсные источники питания
- Схемы управления электродвигателями
Динисторы позволяют создавать простые и надежные схемы переключения без использования управляющих цепей.

Как проверить работоспособность динистора?
Для проверки динистора можно использовать следующую методику:
- Собрать простую тестовую схему с регулируемым источником питания, резистором и светодиодом
- Плавно повышать напряжение до момента включения динистора (загорания светодиода)
- Измерить напряжение включения и сравнить с паспортным значением
- Проверить переключение динистора в закрытое состояние при уменьшении тока
- Для симметричного динистора повторить проверку при обратной полярности
Исправный динистор должен четко переключаться при достижении напряжения включения и возвращаться в закрытое состояние при снижении тока.
Преимущества и недостатки динисторов
Основные преимущества динисторов:
- Простота конструкции и применения
- Высокая надежность
- Возможность коммутации больших токов
- Малые потери в открытом состоянии
К недостаткам можно отнести:
- Отсутствие возможности управления моментом включения
- Фиксированное напряжение включения
- Относительно большое время переключения
Несмотря на недостатки, динисторы остаются востребованными в ряде специфических применений благодаря своей простоте и надежности.

Заключение
Динисторы представляют собой простые, но эффективные переключающие элементы, находящие широкое применение в силовой электронике и схемах управления. Понимание принципов их работы и основных характеристик позволяет грамотно использовать эти приборы при разработке электронных устройств. При правильном применении динисторы обеспечивают надежное переключение больших токов без необходимости в сложных схемах управления.
Динистор – неуправляемая разновидность тиристоров, иначе он называется триггер-диодом. Изготавливается из полупроводникового монокристалла, имеющего несколько p-n переходов. Обладает двумя устойчивыми состояниями: открытым и закрытым. Подходят для применения в цепях непрерывного действия, в которых наибольшее значение тока составляет 2 А, а также в импульсных режимах, при условии, что максимальный ток – 10А, а напряжения находятся в диапазоне 10-200 В. Этот элемент обычно выполняет функции электронного ключа. Его открытое положение соответствует высокой проводимости, закрытое – низкой. Переход из открытого в закрытое состояние происходит практически мгновенно. Как графически обозначается динистор на схемеЧеткого стандарта, регламентирующего изображение этого элемента на схеме, не существует. Самый распространенный вариант – изображение диода + дополнительная перпендикулярная черта. На зарубежных описаниях этот элемент может обозначаться словами trigger diode, буквами VD, VS, V, D.
Условное графическое изображение симметричных динисторов имеет несколько вариантов.
Маркировка, наносимая на корпус динистора, состоит из букв и цифр. Наиболее популярны устройства российского производства КН102 (А…И). Первая буква в обозначении характеризует материал, из которого изготовлено устройство. К – кремний. Число из трех цифр обозначает номер разработки. Буквы, стоящие в конце маркировки, являются буквенными кодами напряжения включения. Таблица наиболее популярных марок динисторов
Особенности устройства полупроводникового неуправляемого тиристораСтруктура динистора четырехслойная с тремя p-n-переходами. Эмиттерные переходы прямого направления – p-n1 и p-n3, переход p-n2 – коллекторный, обратной направленности, обладает высоким сопротивлением. Выводы:
Отличие динистора от диода – количество p-n-переходов (у диода один p-n-переход), от обычного тиристора – отсутствие третьего, управляющего, входа. Основные плюсы trigger diode:
Минус – отсутствие возможности управлять работой этого устройства. Виды динисторовВ зависимости от конструктивных особенностей различают следующие виды этих устройств:
Основные характеристики динисторовПри выборе подходящего динистора учитывают следующие параметры:
Схема работы динистораОсновной принцип работы динистора: пропускание тока начинается при достижении определенного значения напряжения, которое является постоянным и не может быть изменено, поскольку триггер-диоды является неуправляемым. Наглядное представление о том, как работает динистор, дает вольтамперная характеристика (ВАХ). На ВАХ симметричного элемента видно, что он будет функционировать при любом направлении прикладываемого напряжении. Верхняя и нижняя ветви центрально симметричны. Такую деталь можно включать в схему без учета полярности.
На графике изображены 3 возможных рабочих режима:
Несимметричные dinistor можно включать в схему только с соблюдением полярности. При обратном подсоединении элемент будет закрыт при напряжениях, не превышающих допустимое значение, при их превышении деталь сгорит. По схеме функционирования триггер-диод похож на классический диод, но есть существенное отличие. Если напряжение открытия для диода очень мало и составляет десятки и сотни милливольт, то для динистора напряжение включения составляет несколько десятков вольт. Для закрытия устройства ток, проходящий через него, необходимо понизить до значения, которое меньше величины тока удержания, или разомкнуть цепь электропитания. Области применения динисторовРабочие характеристики этого элемента позволяют его использовать в следующих в следующих схемах:
Как проверить работоспособность динистораЭтот элемент выходит строя очень редко. С использованием мультиметра динистор из-за его технических особенностей проверить невозможно, поэтому для проведения детальной проверки собирают несложную тестовую схему.
В проверочную схему входят: Для сборки этой схемы понадобятся: резистор сопротивлением 10 кОм, светодиод для светоиндикации, проверяемый элемент, лабораторный источник питания с возможностью регулировать постоянное напряжение в интервале 30-40 В. Если имеются только маломощные ИП c регулировкой, то их включают в цепь последовательным соединением. Этапы проверки:
При включении однонаправленного динистора в тестовую схему необходимо соблюдать полярность. Была ли статья полезна?Да Нет Оцените статью Что вам не понравилось? ![]() Анатолий Мельник Специалист в области радиоэлектроники и электронных компонентов. Консультант по подбору деталей в компании РадиоЭлемент. |
Динистор. Принцип работы и свойства.
Принцип работы и свойства динистора
Среди огромного количества всевозможных полупроводниковых приборов существует динистор.
В радиоэлектронной аппаратуре динистор встречается довольно редко, ходя его можно встретить на печатных платах широко распространённых энергосберегающих ламп, предназначенных для установки в цоколь обычной лампы. В них он используется в цепи запуска. В маломощных лампах его может и не быть.
Также динистор можно обнаружить в электронных пускорегулирующих аппаратах, предназначенных для ламп дневного света.
Динистор относится к довольно большому классу тиристоров.
Динисторы
Условное графическое обозначение динистора на схемах.
Для начала узнаем, как обозначается динистор на принципиальных схемах. Условное графическое обозначение динистора похоже на изображение диода за одним исключением. У динистора есть ещё одна перпендикулярная черта, которая, судя по всему, символизирует базовую область, которая и придаёт динистору его свойства.
Условное графическое обозначение динистора на схемах
Также стоит отметить тот факт, что изображение динистора на схеме может быть и другим. Так, например, изображение симметричного динистора на схеме может быть таким, как показано на рисунке.
Возможное обозначение симметричного динистора на схеме
Как видим, пока ещё нет какого-либо чёткого стандарта в обозначении динистора на схеме. Скорее всего, связано это с тем, что существует огромный класс приборов под названием тиристоры. К тиристорам относится динистор, тринистор (triac), симистор, симметричный динистор. На схемах все они изображаются похожим образом в виде комбинации двух диодов и дополнительных линий, обозначающих либо третий вывод (тринистор) либо базовую область (динистор).
В зарубежных технических описаниях и на схемах, динистор может иметь названия trigger diode, diac (симметричный динистор). Обозначается на принципиальных схемах буквами VD, VS, V и D.
Чем отличается динистор от полупроводникового диода?
Во-первых, стоит отметить, что у динистора три (!) p-n перехода. Напомним, что у полупроводникового диода p-n переход всего один. Наличие у динистора трёх p-n переходов придаёт динистору ряд особенных свойств.
Принцип работы динистора.
Суть работы динистора заключается в том, что при прямом включении он не пропускает ток до тех пор, пока напряжение на его выводах не достигнет определённого значения. Значение этого напряжения имеет определённую величину и не может быть изменено. Это связано с тем, что динистор является неуправляемым тиристором – у него нет третьего, управляющего, вывода.
Известно, что и обычный полупроводниковый диод также имеет напряжение открытия, но оно составляет несколько сотен милливольт (500 милливольт у кремниевых и 150 у германиевых). При прямом включении полупроводникового диода он открывается при приложении к его выводам даже небольшого напряжения.
Чтобы подробно и наглядно разобраться в принципе работы динистора обратимся к его вольт-амперной характеристике (ВАХ). Вольт-амперная характеристика хороша тем, что позволяет наглядно увидеть то, как работает полупроводниковый прибор.
На рисунке ниже вольт-амперная характеристика (англ. Current-voltage characteristics) импортного динистора DB3. Отметим, что данный динистор является симметричным и его можно впаивать в схему без соблюдения цоколёвки. Работать он будет в любом случае, вот только напряжение включения (пробоя) может чуть отличаться (до 3 вольт).
Вольт-амперная характеристика симметричного динистора
На ВАХ динистора DB3 наглядно видно, что он симметричный. Обе ветви характеристики, верхняя и нижняя, одинаковы. Это свидетельствует о том, что работа динистора DB3 не зависит от полярности приложенного напряжения.
График имеет три области, каждая из которых показывает режим работы динистора при определённых условиях.
Красный участок на графике показывает закрытое состояние динистора. Ток через него не течёт. При этом напряжение, приложенное к электродам динистора, меньше напряжения включения VBO – Breakover voltage.
Синий участок показывает момент открытия динистора после того, как напряжение на его выводах достигло напряжения включения (VBO или Uвкл.). При этом динистор начинает открываться и через него начинает протекать ток. Далее процесс стабилизируется и динистор переходит в следующее состояние.
Зелёный участок показывает открытое состояние динистора. При этом ток, который протекает через динистор ограничен только максимальным током Imax, который указывается в описании на конкретный тип динистора. Падение напряжения на открытом динисторе невелико и колеблется в районе 1 – 2 вольт.
Получается, что динистор в своей работе похож на обычный полупроводниковый диод за одним исключением. Если пробивное напряжение или по-другому напряжение открытия для обычного диода составляет значение менее вольта (150 – 500 мВ), то для того, чтобы открыть динистор необходимо подать на его выводы напряжение включения, которое исчисляется десятками вольт. Так для импортного динистора DB3 типовое напряжение включения (VBO) составляет 32 вольта.
Чтобы полностью закрыть динистор, необходимо уменьшить ток через него до значения меньше тока удержания. При этом динистор выключиться – перейдёт в закрытое состояние.
Если динистор несимметричный, то при обратном включении («+» к катоду, а «-» к аноду) он ведёт себя как диод и не пропускает ток до тех пор, пока обратное напряжение не достигнет критического для данного типа динистора и он сгорит. Для симметричных, как уже говорилось, полярность включения в схему не имеет значения. Он в любом случае будет работать.
В радиолюбительских конструкциях динистор может применяться в стробоскопах, переключателях мощной нагрузки, регуляторах мощности и многих других полезных приборах.
Главная » Радиоэлектроника для начинающих » Текущая страница
Также Вам будет интересно узнать:
Принцип работы динистора. Что такое динистор.
Данная статья раскрывает ответ на вопрос: «Что такое динистор?», а также описывает принцип его работы и демонстрирует график зависимости тока от напряжения.
Что такое динистор? История его создания
Динистор это – одна из разновидностей тиристоров, представленная неуправляемым триггерным диодом с двумя направляющими. Характеризуется низкой величиной напряжения электрического пробоя (не выше 30 в) и наличием трех p-h переходов в его четырехслойной структуре.
Хотя задокументированных сведений на сегодняшний день не обнаружено, считается, что идея создания первого динистора принадлежит Уильяму Шокли. На основе этой идеи в 1955 году Фрэнком Гутцвиллером в лаборатории Дженерал Электрик был впервые создан этот прибор, который в дальнейшем получил широкое распространение и смог заменить тиратроны и другие актуальные на тот момент аналоги.
Виды динисторов:
- Однополярный. Способен работать исключительно при положительном смещении. Превышение обратного напряжения максимального уровня приведёт к тому, что данный полупроводник перегорит;
- Симметричный. Представляет собой устройство с равнозначными выводами, что позволяет ему работать как при положительном, так и при обратном смещении.
Рис.№1. Динистор Dh4.
Схематическое изображение динисторов может быть представлено по-разному, ниже приведен один из вариантов
Рис№2. Схематическое изображение структуры динистора. Анод – положительная область (p). Катод – отрицательная область (n).
Динистор характеризуется возможностью перехода из закрытого состояния в открытое. Закрытое состояние определяет низкую проводимость тока, т.е. в таком состоянии динистор ток практически не проводит, за исключением утечки тока. Открытое состояние обеспечивает высокую проводимость тока. Данный переход удается осуществить путем воздействия на динистор напряжением нужного уровня (напряжение включения).
Основные плюсы динистора:
- Он обеспечивает небольшую потерю мощности;
- Выдает высокий уровень напряжения на выходе.
Из минусов отмечается только тот факт, что динистор является неуправляемым полупроводником, то есть, нет возможности управления его работой.
Динистор способен работать в следующих диапазоне температур от -40 до +1250 С.
Устройство динистора
У каждого динистора имеется анод, катод и определенный уровень неизменяемого Uвкл (напряжение включения). В его четырехслойной структуре выделяются три pn перехода. При этом, 2 pn перехода из них прямого направления, а именно pn1 и pn3, это элиттерные переходы. А переход pn2 имеет обратную направленность с большим сопротивлением, он называется коллекторный переход. Именно он снижает почти всё напряжение, которое действует на динистор. Схема устройства динистора представлена на рисунке №2.
Принцип работы
Во время включения динистора от источника питания происходит накопление напряжения на его выводах. Определенный уровень напряжения приводит к открытию динистора. Он начинает пропускать ток.
«А вы знали, что уровень напряжения для открытия динистора неизменный и зависит от его типа?»
Так как динистор представляет собой неуправляемый триггерный диод (т.е. отсутствует управляющий вывод), напряжение необходимое для его открытия всегда неизменное.
Для выключения динистора следует:
- Снизить величину тока ниже значения тока удержания;
- Разорвать цепь питания;
- Изменить полярность напряжения на аноде.
Как работает динистор
Когда напряжение, приложенное к динистору, достигает уровня необходимого, т.е. напряжения включения (Uвкл), происходит электрический пробой в pn2 переходе. Данный пробой носит лавинообразный характер.
В результате этого пробоя происходит нарастание тока в динисторе. Что приводит к его переключению.
Рис.№3. Схематическое изображение принципа работы динистора. На рисунке отображено переключение эмиттерных переходов и коллекторного в результате накопления необходимого уровня напряжения.
В результате переключения динистор переходит в открытое состояние и начинает проводить ток. Величина проводимого тока определяется сопротивлением цепи и сопротивлением данного полупроводника.
Схема работы динистора
Работу динистора проще понять, если разбирать ее принцип на схеме графической зависимости тока от напряжения.
Рис.№4 Схема работы динистора, где:
I пр – прямой ток;
Iн – ток нагрузки;
Iвыкл – ток выключения – минимальный уровень тока, когда динистор находится еще в открытом состоянии;
Iвкл – ток включения – уровень тока во время достижения напряжения включения;
Iобр – обратный ток;
Uобр – обратное напряжение
Uост – остаточное напряжение – напряжение, которое отмечается на динисторе в его открытом состоянии;
Uвкл – напряжение включения – напряжение необходимое для включения динистора;
Uпр – падение напряжения на открытом динисторе.
Красная линия на графике характеризует состояние динистора в то время, когда он не проводит ток. Напряжение здесь недостаточно для открытия полупроводника.
Синий линией обозначен этап открытия динистора в то время, когда уровень U достигает уровня включения (Uвкл). Он начинает проводить ток.
Зеленая линия обозначает состояние наиболее высокой проводимости динистора. «Важно! Установка несимметричного (однополярного) динистора без учета полярности может привести к его сгоранию в конечном итоге увеличения напряжения!».
Симметричный динистор работает по такому же принципу, единственной отличительной его особенностью является тот факт, что для его работы условие соблюдения полярности не является обязательным, для этого варианта динисторов допускается обратное включение.
Не смотря на схожесть с работой полупроводникового диода, динистор имеет ряд существенных отличий от него:
- В отличии от диода, который имеет один pn переход, динистор характеризуется наличием трех переходов, что и обуславливает его характеристики;
- Для диода напряжение для его открытия необходимо меньше вольта (до 500 мВ), для открытия динистора же необходим более высокий вольтаж (так, для зарубежного симметричного динистора нужно напряжение включения 32В).
Область применения
Предназначение динисторов – запуск. Используются в тиристорах регуляторов мощности, в электронных преобразователях напряжения, в тепловых контролях.
Благодаря тому, что динистор обладает рядом особых свойств, и в тоже время является бюджетным вариантом, данный вид полупроводников получил широкое распространение во многих сферах.
Применяется в устройстве:
- Преобразователей напряжения люминесцентных ламп, неоновых ламп, энергосберегающих ламп;
- В электронных устройствах, которые осуществляют запуск и поддержку работы разрядных ламп;
- Нашел своё применение в схемах радиоконструкций, некоторых старых моделях раций, радиомикрофонов;
- Используется в схемах управления плавным спуском двигателей;
- Обогревателей;
Это Интересно! Во времена активного пользования и широкого распространения стационарных телефонных аппаратов некоторые умельцы устанавливали динисторы с целью пресечения попыток прослушки, если имелось 2 и более телефона на одной линии.
Понравилась статья? Расскажите друзьям: Оцените статью, для нас это очень важно:Проголосовавших: 4 чел.
Средний рейтинг: 2.8 из 5.
Динистор – разновидность неуправляемого тиристора, который имеет структуру их четырех слоев. Ими являются p-n-p-n-структуру. Изготавливаются эти радиодетали обычно из кремния, либо из материлов на его основе. Анод связывается с положительным (плюсовым) контактом питания и является областью перехода типа р. Катод имеет область перехода n. Самые крайние части динистора являются эмиттерами, а средние – его базой.
В статье будет разобраны все особенности устройства динистора, а также где они используются. В качестве дополнения, данный материал содержит несколько интересных роликов на данную тему и одну скачиваемую статью.

Динистор.
Как работает динистор
Динисторы, это подкласс двухвыводных тиристоров (без управляющего вывода). Динисторы можно разделить по типу вольтамперной характеристики на симметричные и несимметричные. Динистор с несимметричной ВАХ имеет катод и анод, работает только при положительном смещении. При обратном смещении прибор может выйти из строя. Когда напряжение на выводах динистора достигает значения напряжения переключения Uпер, динистор триггерно переходит из закрытого в открытое состояние, и начинает проводить ток от минимального значения тока удержания Iуд, до максимально допустимого значения. При уменьшении значения тока ниже тока удержания динистор переходит в закрытое состояние.
Динистор – это двунаправленный триггерный неуправляемый диод, аналогичный по устройству тиристору небольшой мощности. В его конструкции отсутствует управляющий электрод. Он обладает низкой величиной напряжения лавинного пробоя, до 30 В.
Принципиально это два однополярных динистора включенных встречно параллельно. У симметричных динисторов нельзя выразить катод и анод, поскольку принципиально оба вывода равнозначны. Виды популярных моделей динисторов приведены в таблице.

Таблица видов динисторов.
ВАХ симметричного динистора отражает две рабочие области, симметричные относительно нуля. Такой динистор можно использовать в цепях переменного напряжения. На ВАХ имеются обозначения величин со знаком минус, это подчёркивает значение величин при токе противоположного направления. Uпер и -Uпер – напряжения переключения динистора; Iпер, -Iпер, Iуд и -Iуд – токи переключения и удержания соответственно.

Разновидность динистора.
Устройства, их аналоги и тиристоры
Наряду с приборами, предназначенными для линейного усиления сигналов, в электронике, в вычислительной технике и особенно в автоматике широкое применение находят приборы с падающим участком вольт-амперной характеристики. Эти приборы чаще всего выполняют функции электронного ключа и имеют два состояния: закрытое, характеризующееся высоким сопротивлением; и открытое, характеризующееся минимальным сопротивлением.
Динистор
В результате переходы Πι и П3 окажутся в прямом направлении, а переход П2 — в обратном. В результате получится, что в одном приборе как бы сочетаются два транзистора. Наличие отрицательного участка на характеристике динистора обусловлено той же причиной, что и у лавинного транзистора: у обоих приборов на этом участке задан постоянный ток базы, причем у динистора он равен нулю.
Предпочтением пользуются кремниевые динисторы, так как у них коэффициент инжекции при малых токах близок к нулю и с ростом тока увеличивается весьма медленно. Еще одним преимуществом кремниевого прибора является малая величина тока в запертом состоянии. Вместе с тем кремниевые переходы характеризуются большой величиной падения прямого напряжения на переходе и большим сопротивлением слоев. Это ухудшает параметры динистора в открытом состоянии.

Динисторы модели КН102А
Аналог динистора
Если в устройстве нет возможности установить требуемый динис- тор, можно пойти по другому пути и собрать схему. В данном случае роль основного проводящего элемента играет тринистор VS1 (КУ221), электрические параметры которого определяют характеристики аналога динистора. Момент открывания зависит от стабисто- ра VD1, а обратный ток — от диода VD2. Такой аналог может быть использован в радиолюбительских разработках различной сложности и стать настоящей палочкой-выручалочкой при отсутствии нужного динистора. Данный узел имеет следующие электрические характеристики: напряжение до 120 В и ток до 0.8 А. Эти характеристики будет иными, если в схеме будут использованы другие элементы, например тиристор КУ202Л. Такая схема включения элементов является универсальной.
В практике радиолюбителя возможны случаи, когда требуется замена популярного динистора КН102Ж (или с другим буквенным индексом). Так, при необходимости использовать аналог в электрических цепях с большим напряжением, например в цепи осветительной сети 220 В, сопротивление резистора Ri увеличивают до 1 кОм, ста- бистор заменяют на КС620А. Если в запасе не окажется нужного три- нистора (типа КУ201, КУ202, КУ221 и аналогичных по электрическим характеристикам), его заменяют тиристором КУ101Д. Кроме того, если под рукой не окажется динистора КН102Ж, его можно заменить последовательной цепью динисторов серии КН102 (или аналогичных) с меньшим напряжением включения. Динистор КН102Ж открывается при напряжении 130…150В. Это следует учитывать при замене аналоговой схемой или цепочкой динисторов.
Вообще, одной из причин популярности динисторов, используемых в электронных узлах с большим напряжением, является конкурентоспособность этого прибора по сравнению со стабилитроном: найти стабилитроны на высокое напряжение не просто, да и стоимость такого прибора достаточно высока. Кроме того, падение напряжения на динисторе во включенном состоянии невелико, а рассеиваемая мощность (и рост температуры) значительно меньше, чем при установке стабилитрона.
Электронные устройства с динисторами (многие из этих устройств являются источниками питания и преобразователями напряжения) имеют такие преимущества; как малая рассеиваемая мощность и высокая стабильность выходного напряжения. Одним из недостатков является ограниченный выбор выходных напряжений, обусловленный напряжением включения (открывания) динисторов. Устранение этого недостатка — задача разработчиков и производителей современной элементной базы динисторов.
Это интересно! Все о полупроводниковых диодах.
Тиристор
Снабдим одну из баз динистора, например щ, внешним выводом и используем этот третий электрод для задания дополнительного тока через переход р\-щ. Для реальных четырехслойных структур характерна различная толщина баз. В качестве управляющей используется база, у которой коэффициент передачи оц близок к единице. В этом случае прибор будет обладать свойствами тиратрона. Для такого прибора, или тиристора, используется та же терминология, что и для обычного транзистора: выходной ток называется коллекторным, а управляющий — базовым. Эмиттером считается слой, примыкающий к базе, хотя с физической точки зрения эмиттером является и второй внешний слой, в данном случае — п2.

При увеличении управляющего тока Iq напряжение прямого переключения уменьшается, отчасти возрастает ток прямого переключения и уменьшается ток обратного переключения. В результате отдельные кривые с ростом тока 1(, как бы «вписываются» друг в друга вплоть до полного исчезновения отрицательного участка (такую кривую называют спрямленной характеристикой).
Мощные тиристоры используются в качестве контакторов, коммутаторов тока, а также в преобразователях постоянного напряжения, инверторах и выпрямительных схемах с регулируемым выходным напряжением. Время переключения у тиристоров значительно меньше, чем у тиратронов. Даже у мощных приборов (с токами в десятки ампер и больше) время прямого переключения составляет около 1 мкс, а время обратного переключения не превышает 10…20 мкс.
Наряду с конечной длительностью фронтов напряжения и тока имеют место задержки фронтов по отношению к моменту подачи управляющего импульса. Наряду с мощными тиристорами разрабатываются и маломощные высокочастотные варианты. В таких приборах время прямого переключения составляет десятки, а время обратного переключения — сотни наносекунд. Столь высокое быстродействие обеспечивается малой толщиной слоев и наличием электрического поля в толстой базе. Маломощные быстродействующие тиристоры используются в различных спусковых и релаксационных схемах.

Динисторы КН102И.
Динистор: вах , основные соотношения для токов
Динистор – это неуправляемый тиристор, имеющий четырехслойную p-n-p-n-структуру, изготовленную на основе кремния.При приложении напряжения переходы П1 и П3 в прямом, а П2 в обратном смещении, поэтому все напряжение припадет к П2. 1 – если увеличивать напряжение, то в области p1 и p2 будут инжектироваться заряды, эти носители приближаются к переходу П2 и, перебрасываясь через него, образуют ток I0, при малом напряжении это напряжение почти полностью поглощается на П2.
- 2 – Ток через П2 увеличивается, но сопротивление уменьшается значительно сильнее, поэтому напряжение П2 уменьшается;
- 3 – При открытии всех переходов ток возрастает и ограничивается внешним сопротивлением;
- Alpha1 и alpha2 – коэф передачи тока соответствующих переходов.
Тиристор — полупроводниковый прибор, выполненный на основе монокристалла полупроводника с четырёхслойной структурой р-n-p-n-типа, обладающий в прямом направлении двумя устойчивыми состояниями — состоянием низкой проводимости (тиристор заперт) и состоянием высокой проводимости (тиристор открыт). В обратном направлении тиристор обладает только запирающими свойствами. Т.е тиристор — это управляемый диод. Тиристоры подразделяются на тринисторы, динисторы и симисторы. Перевод тиристора из закрытого состояния в открытое в электрической цепи осуществляется внешним воздействием на прибор: либо воздействие напряжением (током), либо светом (фототиристор). Тиристор имеет нелинейную разрывную вольтамперную характеристику (ВАХ).
Основная схема тиристорной структуры представлена на рис. 1. Она представляет собой четырёхполюсный p-n-p-n прибор, содержащий три последовательно соединённых p-n перехода J1, J2, J3. Контакт к внешнему p-слою называется анодом, к внешнему n-слою — катодом. В общем случае p-n-p-n прибор может иметь два управляющих электрода (базы), присоединённых к внутренним слоям. Прибор без управляющих электродов называется диодным тиристором (или динистором). Прибор с одним управляющим электродом называют триодным тиристором или тринистором (или просто тиристором).
Режим обратного запирания
Два основных фактора ограничивают режим обратного пробоя и прямого пробоя:
– Лавинный пробой.
– Прокол обеднённой области.
В режиме обратного запирания к аноду прибора приложено напряжение, отрицательное по отношению к катоду; переходы J1 и J3 смещены в обратном направлении, а переход J2 смещён в прямом. В этом случае большая часть приложенного напряжения падает на одном из переходов J1 или J3 (в зависимости от степени легирования различных областей). Пусть это будет переход J1. В зависимости от толщины Wn1 слоя n1 пробой вызывается лавинным умножением (толщина обеднённой области при пробое меньше Wn1) либо проколом (обеднённый слой распространяется на всю область n1, и происходит смыкание переходов J1 и J2).
Интересно почитать: инструкция как прозвонить транзистор.
Режим прямого запирания
При прямом запирании напряжение на аноде положительно по отношению к катоду и обратно смещён только переход J2. Переходы J1 и J3 смещены в прямом направлении. Большая часть приложенного напряжения падает на переходе J2. Через переходы J1 и J3 в области, примыкающие к переходу J2, инжектируются неосновные носители, которые уменьшают сопротивление перехода J2, увеличивают ток через него и уменьшают падение напряжения на нём. При повышении прямого напряжения ток через тиристор сначала растёт медленно, что соответствует участку 0-1 на ВАХ.

Динисторы в бумажной упаковке.
В этом режиме тиристор можно считать запертым, так как сопротивление перехода J2 всё ещё очень велико. По мере увеличения напряжения на тиристоре снижается доля напряжения, падающего на J2, и быстрее возрастают напряжения на J1 и J3, что вызывает дальнейшее увеличение тока через тиристор и усиление инжекции неосновных носителей в область J2. При некотором значении напряжения (порядка десятков или сотен вольт), называется напряжением переключения VBF (точка 1 на ВАХ), процесс приобретает лавинообразный характер, тиристор переходит в состояние с высокой проводимостью (включается), и в нём устанавливается ток, определяемый напряжением источника и сопротивлением внешней цепи.
Режим прямой проводимости
Когда тиристор находится во включенном состоянии, все три перехода смещены в прямом направлении. Дырки инжектируются из области p1, а электроны — из области n2, и структура n1-p2-n2 ведёт себя аналогично насыщенному транзистору с удалённым диодным контактом к области n1. Следовательно, прибор в целом аналогичен p-i-n (p+-i-n+)-диод.
Заключение
Рейтинг автора
Автор статьи
Инженер по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем», МИФИ, 2005–2010 гг.
Написано статей
Подробнее о работе динисторов можно узнать из статьи Динисторы и его аналоги. Если у вас остались вопросы, можно задать их в комментариях на сайте. Также в нашей группе ВК можно задавать вопросы и получать на них подробные ответы от профессионалов.
Чтобы подписаться на группу, вам необходимо будет перейти по следующей ссылке: https://vк.coм/еlеctroinfonеt. В завершение статьи хочу выразить благодарность источникам, откуда мы черпали информацию во время подготовки статьи:
www.studfile.net
www.volt-info.ru
www.instrument16.ru
www.electrik.info
www.nauchebe.net
Предыдущая
ПолупроводникиSMD транзисторы
СледующаяПолупроводникиЧто такое симистор (триак)
Динистор-применение, принцип работы, структура
Динистор – это двунаправленный триггерный неуправляемый диод, аналогичный по устройству тиристору небольшой мощности. В его конструкции отсутствует управляющий электрод. Он обладает низкой величиной напряжения лавинного пробоя, до 30 В. Динистор может считаться важнейшим элементом, предназначенным для переключающих автоматических устройств, для схем генераторов релаксационных колебаний и для преобразования сигналов.
Динисторы производятся для цепей максимального тока до 2 А непрерывного действия и до 10 А для работы в импульсном режиме для напряжений с величинами от 10 до 200 В.
Рис. №1. Диффузионный кремниевый динистор p—n—p—n (диодный тиристор) марки КН102 (2Н102). Устройство применяется в импульсных схемах и выполняет коммутирующие действия. Конструкция выполнена в из металлостекла и имеет гибкие выводы.
Принцип работы динистора
Прямое включение динистора от источника питания приводит к прямому смещению p-n-p-перехода П1 и П3. П2 работает в обратном направлении, соответственно состояние динистора считается закрытым, а падение напряжения приходится на переход П2.
Величина тока определяется током утечки и находится в границах от сотых долей мкрА (участок ОА). При плавном увеличении напряжения, ток будет расти медленно, при достижении напряжением величины переключения близкого к величине пробивного напряжения p-n-перехода П2, то ток его возрастает резким скачком, соответственно напряжение падает.
Положение прибора открытое, его рабочая составляющая переходит в область БВ. Дифференциальное сопротивление устройства в этой области имеет положительное значение и лежит в незначительных границах от 0,001 Ом до нескольких единиц сопротивления (Ом).
Чтобы выключить динистор необходимо уменьшить величину тока до значения тока удержания. В случае приложения к прибору обратного напряжения, переход П2 открывается, переход П1 и П3 закрыты.
Рис. №2. (а) Структура динистора; (б) ВАХ
Область применения динистора
- Динистор может использоваться для формирования импульса предназначенного для отпирания тиристора, благодаря своей несложной конструкции и невысокой стоимости динистор считается идеальным элементом для применения в схеме тиристорного регулятора мощности или импульсного генератора
- Еще одно распространенное применение динистора – это использование в конструкции высокочастотных преобразователей для работы с электрической сетью 220В для питания ламп накаливания, и люминесцентных ламп в компактном исполнении (КЛЛ) в виде компонента, входящего в устройство «электронного трансформатора» Это так называемый DB3 или симметричный динистор. Для этого динистора характерен разброс пробивного напряжения. Устройство используется для обычного и поверхностного монтажа.
Реверсивно-включаемые мощные динисторы
Широкое распространение получила разновидность динисторов, обладающих реверсивно-импульсными свойствами. Эти приборы позволяют выполнить микросекундную коммутацию в сотни и даже в миллионы ампер.
Реверсивно-импульсные динисторы (РВД) используются в конструкции твердотельного ключа для питания силовых установок, РВД и работают в микросекундном и субмиллисекундном диапазонах. Они коммутируют импульсный ток до 500 кА в схемах генераторов униполярных импульсов в частотном режиме многократного действия.
Рис. №3. Маркировка РВД используемого в моноимпульсном режиме.
Внешний вид ключей собранных на основе РВД
Рис. №4. Конструкция бескорпусного РВД.
Рси.№5. Конструкция РВД в метало-керамическом таблеточном герметичном корпусе.
Число РВД зависит от величины напряжения для рабочего режима коммутатора, если коммутатор рассчитан на напряжение 25 kVdc, то их число – 15 штук. Конструкция коммутатора на основе РВД схожа с конструкцией высоковольтной сборки с последовательно соединенными тиристорами с таблеточным устройством и с охладителем. И прибор, и охладитель выбираются с учетом рабочего режима, который задается пользователем.
Структура кристалла силового РВД
Полупроводниковая структура реверсивного-включаемого динистора включает в свой состав несколько тысяч тиристорных и транзисторных секций, обладающих общим коллектором.
Включение прибора происходит после изменения на короткое время полярности внешнего напряжения и прохождения через транзисторные секции короткого импульсного тока. Происходит инжектирование электронно-дырочной плазмы в n-базу, по плоскости всего коллектора создается тонкий плазменный слой. Насыщающийся реактор L служит для разделения силовой и управляющей части цепи, через доли микросекунды происходит насыщение реактора и к прибору приходит напряжение первичной полярности. Внешнее поле вытягивает дырки из слоя плазмы в p-базу, что приводит к инжекции электронов, происходит независимое от величины площади переключение прибора по всей его поверхности. Именно благодаря этому имеется возможность производить коммутацию больших токов с высокой скоростью нарастания.
Рис. №6. Полупроводниковая структура РВД.
Рис. №7. Типичная осциллограмма коммутации.
Перспектива использования РВД
Современные варианты динисторов изготовленных в доступном в настоящее время диаметре кремния позволяют коммутировать ток величиной до 1 млА. Для элементов в основу, которых положен карбид кремния характерна: высокая насыщенность скорости электронов, напряженность поля лавинного пробоя с высоким значением, утроенное значение теплопроводности.
Их рабочая температура намного выше из-за широкой зоны, вдвое превышающая радиационная стойкость – вот все основные преимущества кремниевых динистров. Эти параметры дают возможность повысить качество характеристик всех силовых электронных устройств, изготовленных на их основе.
Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на карту сайта, буду рад если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное.
Поделиться ссылкой:
Популярные динисторы однополярные и симметричные. Справочные данные. Секундочку, я уже здесь, только подгребу немного и переключусь на открытый канал. Динистор — это двухэлектродный ключевой полупроводниковый элемент, открытие которого происходит при достижении
между выводами анода и катода определённого напряжения, зависящего от типа данного динистора, а закрытие — снижением до
определённого уровня тока через него.
На Рис.1 (слева) приведена ВАХ однополярного (несимметричного) динистора, который работает только при наличии положительного смещения.
При обратном смещении, превышающем Uобр max, прибор может выйти из строя. ![]() ![]() Для снятия вольт-амперной характеристики динистора нам понадобится источник регулируемого напряжения от 0В до некоторого значения,
превышающего напряжение открывания Uвкл полупроводника и эквивалент нагрузки Rн (Рис.2). Симметричные (двухполярные) динисторы работают точно таким же образом, как и однополярные, только всё вышесказанное верно не только для положительных напряжений, но и для отрицательных. Проверяется незамысловатым изменением полярности подключённого источника питания. Для наглядной иллюстрации изложенного материала, давайте рассмотрим работу динисторного генератора пилообразного напряжения.
Вот как описывает работу приведённого генератора автор издания «Практическая электроника от транзистора до кибернетической системы» Р.В.Майер. «Нами использовались динистор типа КН102А (открывается при 11 В), резистор на 2 — 5 ком, конденсатор ёмкостью 1 — 10 мкФ;
напряжение питания 20 — 100 В. При включении динистор закрыт, конденсатор C1 медленно заряжается от источника питания через резистор R1.
Напряжение на конденсаторе растёт до напряжения открывания динистора (Рис.3.2). Когда динистор открывается, его сопротивление резко
падает, и конденсатор быстро разряжается через него. При уменьшении анодного напряжения до напряжения закрывания динистор закрывается,
после чего все повторяется снова. Подобьём сказанное перечислением основных параметров динистора: — Напряжение открывания (включения), Uвкл; Электрические характеристики распространённых однополярных динисторов КН102 и симметричных (двуполярных) DB3-D34 динисторов сведём в итоговую таблицу.
|
Динистор DB3 является двунаправленным диодом (триггер-диод), который специально создан для управления симистором или тиристором. В основном своем состоянии динистор DB3 не проводит через себя ток (не считая незначительный ток утечки) до тех пор, пока к нему не будет приложено напряжение пробоя.
В этот момент динистор переходит в режим лавинного пробоя и у него проявляется свойство отрицательного сопротивления. В результате этого на динисторе DB3 происходит падение напряжения в районе 5 вольт, и он начинает пропускать через себя ток, достаточный для открытия симистора или тиристора.
Диаграмма вольт-амперной характеристики динистора DB3 изображена ниже:
Цоколевка динистора DB3
Поскольку данный вид полупроводника является симметричным динистором (оба его вывода являются анодами), то нет абсолютно ни какой разницы, как его подключать.
Характеристики динистора DB3
Аналоги динистора DB3
- HT-32
- STB120NF10T4
- STB80NF10T4
- BAT54
Как проверить динистор DB3
Единственное, что можно определить простым мультиметром – это короткое замыкание в динисторе, в этом случае он будет пропускать ток в обоих направлениях. Подобная проверка динистора схожа с проверкой диода мультиметром.
Для полной же проверки работоспособности динистора DB3 мы должны плавно подать напряжение, а затем посмотреть при каком его значении происходит пробой и появляется проводимость полупроводника.
Источник питания
Первое, что нам понадобится, это регулируемый источник питания постоянного напржения от 0 до 50 вольт. На рисунке выше показана простая схема подобного источника. Регулятор напряжения, обозначенный в схеме — это обычный диммер, используемый для регулировки комнатного освещения. Такой диммер, как правило, для плавного изменения напряжения имеет ручку или ползунок. Сетевой трансформатор 220В/24В. Диоды VD1, VD2 и конденсаторы С1, С2 образуют однополупериодный удвоитель напряжения и фильтр.
Этапы проверки
Шаг 1: Установите нулевое напряжение на выводах Х1 и Х3. Подключите вольтметр постоянного тока к Х2 и Х3. Медленно увеличивайте напряжение. При достижении напряжения на исправном динисторе около 30 (по datasheet от 28В до 36В), на R1 резко поднимется напряжение примерно до 10-15 вольт. Это связано с тем, что динистор проявляет отрицательное сопротивление в момент пробоя.
Шаг 2: Медленно поворачивая ручку диммера в сторону уменьшения напряжения источника питания, и на уровне примерно от 15 до 25 вольт напряжение на резисторе R1 должно резко упасть до нуля.
Шаг 3: Необходимо повторить шаги 1 и 2, но уже подключив динистор на оборот.
Проверка динистора с помощью осциллографа
Если есть осциллограф, то мы можем собрать на тестируемом динисторе DB3 релаксационный генератор.
В данной схеме конденсатор заряжается через резистор сопротивлением 100k. Когда напряжение заряда достигает напряжения пробоя динистора, конденсатор резко разряжается через него, пока напряжение не уменьшится ниже тока удержания, при котором динистор закрывается. В этот момент (при напряжении около 15 вольт) конденсатор опять начнет заряжаться, и процесс повторится.
Период (частота) с начала заряда конденсатора и до пробоя динистора зависит от емкости самого конденсатора и сопротивления резистора. При постоянном сопротивлении резистора в 100 кОм и напряжении питания 70 вольт емкость будет следующая:
- C = 0,015мкф — 0,275 мс.
- С = 0,1мкф — 3 мс.
- C = 0,22 мкф — 6 мс.
- С = 0,33 мкф — 8,4 мс.
- С = 0,56 мкф — 15 мс.
Скачать datasheet на DB3 (242,6 KiB, скачано: 9 006)
STB65 SCR Регулятор мощности | Интеллектуальная зарядка аккумулятора 12-ти импульсная плата управления трехфазным тиристором / плата
Пусковая плата управления зарядом батареи STB65 использует 32-разрядный высокопроизводительный микропроцессор промышленного класса, высокопроизводительный цифровой дизайн военного качества, поддерживает дистанционное управление сетью и режим управления на месте. Параметр fuzzy-PID является открытым, сигнал тревоги и параметры отображаются на ЖК-экране или в меню сенсорного экрана на китайском языке, параметры автоматически сохраняются после настройки.При постоянном напряжении и постоянном токе параметры зарядки устанавливаются на ЖК-экране. Фаза зарядки может быть настроена в четыре этапа, каждый этап устанавливается независимо: ток зарядки, зарядное напряжение, ограничение тока, время зарядки и скачкообразное напряжение, поддержка одноступенчатой настройки параметров разряда, пользователи могут устанавливать параметры зарядки предварительной зарядки. , быстрая зарядка, медленная зарядка или плавная зарядка в соответствии с текущей кривой зарядки аккумулятора свободно. Работа надёжна, технология продвинута, функции завершены, производительность стабильна, отладка удобна и проста в обслуживании.
Эта триггерная плата оснащена высокопроизводительным микропроцессором промышленного класса, который продолжает лидировать в инновациях основных алгоритмов управления и программных технологий в отрасли. Структура пакета управляющего программного обеспечения и скорость обработки микрокомпьютера с одной микросхемой обеспечивают полную настройку контуров управления, которая должна быть завершена во время преобразования (преобразования) шести тиристорных мостов в главной цепи, так что напряжение и ток время выборки цикла может быть меньше 3.33 мс (источник питания 50 Гц) или 2,77 мс (источник питания 60 Гц) для превосходной производительности.
Эта трехфазная цифровая выпрямительная тиристорная триггерная плата обладает хорошей надежностью, сильной помехоустойчивостью, уникальными мерами защиты от помех и может нормально работать даже в условиях жестких помех. Панель управления имеет функции самодиагностики и защиты от нагрузки, с защитой от сбоя питания, защитой от избыточного давления, защитой от перегрузки и обрыва фазы и т. Д.Следовательно, независимо от внешних или внутренних помех и сигналов о неисправностях, производительность платы управления безопаснее и надежнее благодаря вышеупомянутым функциям защиты. Выход полностью изолирован, что позволило ему иметь широкий спектр применения. Он имеет полное обнаружение неисправностей, аварийную индикацию и функцию защиты, все параметры являются цифровыми, без изменений температурного дрейфа, что повышает точность настройки и эффективность использования энергии.
Упаковка:
* Все товары будут упакованы в желтую бумажную коробку.
* Все наши продукты будут упакованы задолго до отправки.
* Просьба понять, что из-за длительного времени доставки, коробка может быть немного деформирована, спасибо
Доставка:
* Товар будет отправлен в течение 3 ~ 5 дней после получения полной оплаты.
* Мы не гарантируем время доставки для всех международных отправлений из-за различий во времени таможенной очистки в отдельных странах, которые могут повлиять на скорость проверки вашего продукта.
* Если вы не получили товар в течение 60 рабочих дней (10 недель), пожалуйста, свяжитесь с нами для расследования дела.
* Обратите внимание, что покупатели несут ответственность за все дополнительные таможенные сборы, брокерские сборы, пошлины и налоги при ввозе в вашу страну. Эти дополнительные сборы могут быть получены в момент доставки. Мы не возместим стоимость доставки за отказ в доставке.
Наши услуги
Возврат
* Мы ценим ваш заказ и делаем все возможное, чтобы помочь вам.
* Мы предлагаем моментальный возврат в течение 7 дней (7 дней после получения товара).
* Возвращаемый товар должен быть в своем первоначальном состоянии.
* Мы можем вернуть ваши деньги без стоимости доставки, если покупателю необходимо вернуть, то почтовые расходы туда и обратно оплачиваются покупателем
Срок поставки (время, когда мы организуем доставку после оплаты)
* Нормальный заказ: 3-7 дней
* Заказ OEM: 30 — 45 рабочих дней
* Проект ODM: время производства составляет около 2 месяцев после подтверждения всех деталей.
MOQ
* Заказ образца: 1 шт.
* OEM / ODM: более 100 шт.
Сервисное обслуживание
* Оцените таможенный риск и выберите самую безопасную судоходную компанию в другой период.
* Периодически изменяйте статус, пока товар не прибудет в руки клиента.
Предпродажное обслуживание
* Справочная и консультационная поддержка.
* Тест перед доставкой
* Техническая консультационная поддержка
Информация о компании
Shenzhen SinePower Technology Co., Ltd. — техническая компания, ориентированная на интеллектуальные технологии управления питанием в области новой энергии. Мы занимаемся исследованием, разработкой, производством и продажей промышленного оборудования управления и интеллектуальных продуктов управления питанием в течение многих лет, и накопили зрелую и богатую технологию управления тиристорными преобразователями и технологию управления IGBT-инверторами.Благодаря многолетнему опыту в разработке продуктов, мы заслужили хорошую репутацию среди наших клиентов.
Продолжать лидировать в инновациях в области основных алгоритмов управления и программных технологий в отрасли и стать отечественным превосходным поставщиком решений для технологии управления преобразователями частоты. В течение многих лет компания Sinepower всегда использовала инновации в качестве источника применения продукта и НИОКР.
Существующие продукты: плата тиристорного триггера, плата управления зарядным устройством, плата управления электромагнитным патроном, контроллер электрической присоски с постоянным магнитом, источник питания с преобразованием постоянного тока, источник бесперебойного питания ИБП, источник питания инвертора средней и высокой частоты и т. Д.Продукция разработана в строгом соответствии со стандартами безопасности. получил сертификацию CE и патентный сертификат.
FAQ
1.Q: как насчет гарантии?
A: Мы предоставляем 1 год гарантии на все товары от нас, и вы можете вернуть товар с любой проблемой качества в течение 7 дней.
2.Q: а как насчет времени доставки?
A: обычно через 1 неделю.
3.Q: У других поставщиков цена лучше, чем у вас?
Ответ: «Мы стремимся принести наибольшую пользу клиентам», мы постараемся сделать все возможное, чтобы удовлетворить ваши цели и поддержать вас.
4.Q: а как насчет доставки?
A: У нас есть экспедитор DHL с конкурентоспособной ценой, конечно, клиенты также могут использовать свои собственные экспедиторы.
5.Вопрос: как насчет условий оплаты?
A: как правило, через T / T, Western Union также принимаем.
6.Q: Мы не сотрудничали раньше, как мы можем вам верить?
A: для нашего первого заказа, вы можете оплатить после того, как мы подготовим товар.
7.В: Будет ли техническая поддержка?
A: Да, мы предоставляем бесплатную техническую поддержку для всех наших товаров.
,33
33
true
true
https://na.yourcircuit.com/login?region=us
/ register
/ unifyportalshop
/ unifyportalshop купить
/ unifyportalcontactus
/ regformonly
Circuit — это все, что нужно вашим командам для общения в одном приложении.Это голос, видео, общий доступ к экрану, чат и обмен файлами. Это сотрудничество стало проще.
Смотрите видео Get CircuitПочему деловое сотрудничество лучше с Circuit
Один инструмент с одним видом
Circuit — это одно приложение. Одно виртуальное пространство для встреч со всеми возможностями, необходимыми для общения с вашими командами.
Социальное сотрудничество
Создание онлайн-сообществ и содействие сотрудничеству, взаимодействию, обмену мнениями и идеями.
Естественный пользовательский опыт
Используйте голос, видео или чат.Простота Circuit позволяет вам сотрудничать так же естественно, когда вы расстались, и когда вы вместе.
Мощный и контекстный поиск
С Circuit легко найти весь контент. Поиск и фильтрация по условиям поиска и людям и найти то, что вам нужно в течение нескольких секунд.
Хранение и история контента
Организовывайте работу с мгновенным доступом к файлам и информации, которой можно обмениваться с течением времени. Все остается в контексте. Держите весь свой контент вместе.
Используйте любое устройство
Наслаждайтесь одинаковыми впечатлениями от любого устройства. Получите доступ к своим разговорам, сообществам и документам — из веб-браузера Chrome, Internet Explorer или Firefox, iPhone®, iPad® или Android TM
Совместная работа в сети позволяет всем оставаться на одной странице. Если вы поделились текстом, изображениями или важными документами, Circuit хранит все это в одном месте.
ПодробнееCircuit HD-видео и естественная лента разговоров избавят вас от чувства отстраненности или отсоединения от остальной команды.Начните и остановите разговор, как вы, естественно, и больше никогда не почувствуете неудобства для удаленной работы.
Circuit хранит все ваши файлы с разговорами, где они произошли. Все, что вы поделились, просмотрели или обсудили, может быть легко найдено. И если вам случится пропустить встречу, не беспокойтесь, вы найдете то, что упустили — в любое время, когда вам это нужно.
Цепь будет идти куда угодно, поэтому вы можете работать совместно и получать доступ к файлам из любой точки мира, в любое время и в любом месте.Подключайтесь со своего ПК, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch или Android и перемещайте активные звонки с вами, пока вы находитесь в переходном режиме.
На рынке существует множество платформ для совместной работы, но ни одна из них не является такой же всеобъемлющей, как Circuit. За мои 28 лет работы в этой отрасли ни один другой продукт не оказал такого положительного влияния на бизнес, в котором я принимал участие.
Махмуд Чаудхри, Управляющий директор Datrix
Конференц-связь за то, как мы работаем
Расширение возможностей социальное сотрудничество с интегрированным решением для конференц-зала Circuit Meeting Room — это пространство для совместной работы цифрового рабочего места.
Смотрите видео.Схема от Unify
Схема от Unify33
33
правда
правда
https://eu.yourcircuit.com/login?region=de
/ регистрация
/ unifyportalshop
/ unify
/ unify
/ unify / unifyportalcontactus
/ regformonly
Mit Circuit erhalten Ihre Teams alles, sie für eine effektive Kommunikation benötigen, в приложении einer einzigen App.Es bietet Sprache, Видео, Обмен экранами, Chat und Dateifreigabe. Es ermöglicht eine problemlose Zusammenarbeit.
Video ansehen Circuit nutzenDarum verbessert Circuit die Zusammenarbeit in Unternehmen
Ein Tool — eine Ansicht
Mit Circuit nutzen Sie nur eine einzige App. Einen virtuellen Meeting-Raum, в рамках которого вы можете ознакомиться со всеми интересными вопросами, связанными с их командой.
Социальное сотрудничество
Erstellen Sie Online-сообщества и verbessern Sie so Zusammenarbeit und Interaktion sowie den Meinungs- und Ideenaustausch.
Natürliches Anwendererlebnis
Nutzen Sie Voice, видео или чат. Circuit funktioniert denkbar einfach, sodass Sie so natürlich zusammenarbeiten können als ob all am selben Tisch säßen.
Leistungsfähige, kontextbasierte Suche
Mit Circuit sind Inhalte einfach zu finden. Sie können nach Suchbegriffen und Personen suchen bzw. filtern und so innerhalb von Sekunden genau das finden, был Sie benötigen.
Speicherung und Nachverfolgung von Inhalten
Es bietet direkten Zugriff auf Dateien und Informationen, die Sie im Laufe der Zeit geteilt haben, sodass Sie im immer auf dem neuesten Stand sind.Alles Wird Im Entsprechenden Kontext Abgelegt, Sodass Alla релевантных Inhalte Jederzeit Zentral Abrufbar Sind.
Geräteunabhängig
Genießen Sie dasselbe Anwendererlebnis von jedem Gerät. Greifen Sie über die Web Браузер Chrome, Internet Explorer и Firefox для iPhone, iPad® для Android TM — Узнайте больше, Сообщества и документы.
Dank Онлайн-сотрудничество sind alle Teilnehmer immer auf dem aktuellen Стенд.Egal ob Sie Text, Bilder oder wichtige Dokumente freigeben, Circuit speichert alles a einer zentralen Stelle.
Mehr erfahrenMit HD Video and natürlichen Gesprächsflüssen setzt Circuit dem Gefühl, vom Rest des Teams abgeschnitten zu sein, ein Ende. Начало и время работы с персоналом Unterhaltungen — так же, как и раньше, в прямом эфире.
Circuit ist ein Gewinner!
Цепь проходит все дни, в то время как в мире.Был такой же, как Freigegeben, angezeigt oder discutiert haben, lässt sich problemlos wiederfinden. Machen Sie Sich Keine Gedanken, Вен Сие Эйн Встреча Верпаста Хабен. Я знаю, что ты умрешь!
Circuit ist genauso mobil wie Sie, das heißt, Sie können mit and anderen zusammenarbeiten and auf Dateien zugreifen wo, wann und wie Sie möchten. Stellen Sie eine Verbindung über Ihren PC, Mac, Ihr iPhone, Apple Watch или iPad Смотреть на iPad и мобильных устройствах Gespräche einfach mit.
Es gibt viele Collaboration-Plattformen auf dem Markt, aber keine ist, umfassend wie Circuit. В день 28 Джарен, умрите в своем лучшем доме, и получите положительный отзыв об Abewirkung auf meine Arbeit.
Махмуд Чаудхри, управляющий директор bei Datrix
Konferenzen für unseren Arbeitsalltag
Nutzen Sie die die kooperative Leistung von Circuit mit der der interierten Lösung für Konferenzräume. Конференц-зал Circuit erleichtert die Kooperation am digitalen Arbeitsplatz.
Видео Ансехен.