Решение:
На схеме представлен тринистор (тиристор), который находится в состоянии блокировки. Для его запирания (перевода из проводящего состояния в блокирующее) необходимо уменьшить ток анода ниже удерживающего тока. Способы запирания тринисторов в цепи постоянного тока включают:
- Разрыв анодной цепи: Это самый простой и надежный способ. При разрыве цепи ток через тринистор прекращается, и он переходит в блокирующее состояние.
- Шунтирование тринистора: Подключение параллельно тринистору другого элемента (например, резистора или другого тиристора), через который пойдет основной ток, также может привести к его запиранию.
- Уменьшение напряжения на аноде: Если напряжение на аноде станет меньше напряжения насыщения, тринистор может перейти в блокирующее состояние.
- Приложение обратного напряжения: Подача напряжения, обратного по полярности к аноду и катоду, также заставит тринистор запереться.
В данном случае, если предположить, что схема настроена для запирания, то наиболее прямолинейным методом, представленным в вариантах, является разрыв анодной цепи.
Рассмотрим варианты:
- разрывом анодной цепи — это прямое действие, которое приводит к прекращению тока и запиранию.
- шунтированием прибора — возможно, но схема не предполагает явного шунтирующего элемента.
- увеличением сопротивления в анодной цепи — само по себе увеличение сопротивления не гарантирует запирания, если ток остается выше удерживающего.
- коммутирующим конденсатором — конденсатор может использоваться в схемах управления, но сам по себе не является прямым способом запирания в контексте простой цепи, показанной на схеме.
Исходя из представленной схемы и общих принципов работы тринисторов, разрыв анодной цепи является наиболее очевидным способом их запирания.
Ответ: разрывом анодной цепи