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晶闸管的特性及作业原理
来源:乐鱼真人      发布时间:2023-09-30 22:42:12      


晶闸管的特性及作业原理


  ,是半导体闸流管的简称。晶闸管是一种大功率的PNPN型4层3端元件,能够把沟通电变换成电压巨细可调的脉动直流电,也可把直流电转换成沟通电,还可调理沟通电压、做无触点开关等。晶闸管大范围的应用于可控整流、直流电动机的调速及电镀职业等。常见晶闸管的外型和符号如下图所示:

  如上图a所示,当阳极与阴极间加上正向电压(阳极接电源正极,阴极接电源负极),但操控极上不加正向电压(即断开K)时,指示灯不亮。这说明晶闸管不导通,有正向阻断才能。

  如上图b所示,当合上K,给操控极加上一个正向电压(称为触发,所加电压叫做触发电压)时,指示灯变亮。这说时晶间管有可控导通的才能。

  如上图c所示,在晶闸管导通后,即便去掉操控极上的电压(即从头翻开K),指示灯依然发光。这说明晶闸管有继续导通的才能。此刻要使已导通的晶闸管截止,有必要把

  如上图d所示,尽管在操控极上加有正向电压,但阳极与阴极间却加反向电压,此刻指示灯不亮。这说明晶闸管不导通,有反向阻断的才能。

  1)晶闸管接受反向阳极电压时,不管门极接受何种电压,晶闸管都处于反向阻断状况。

  2)晶闸管接受正向阳极电压时,仅在门极接受正向电压的情况下晶闸管才导通。这时晶闸管处于正导游通状况,这便是晶闸管的闸流特性,即可控特性。

  3)晶闸管在导通情况下,只需有必定的正向阳极电压,不管门极电压怎么,晶闸管坚持导通,即晶闸管导通后,门极失掉效果。门极只起触发效果。

  4)晶闸管在导通情况下,当主回路电压(或电流)减小到接近于零时,晶闸管关断。

  5)晶闸管导通的条件是阳极与阴极间应加正向电压,一起门极与阴极间也应加上恰当的正向电压。要使已导通的晶闸管截止,有必要切除阳极与阴极间的正向电压或将该电压反向。

  如上图所示,晶闸管实质上是由三个PN结组成的特别三极管。能够等效地把它看成是由一个PNP型三极管(BG2)和一个NPN型三极管(BG1)所组成。

  1、若在晶闸管的阳极和阴极间加上正向电压,而不给操控极加正向电压,此刻尽管BG1和BG2都加有正向电压,但因 BG1无基极电流,晶闸管依然截止。若此刻给操控极加上正向电压,则BG1受触发而产生基极电流Ig,该电流经BG1扩大,在其集电极中得到一个β1Ig的电流。此电流正好便是 BG2的基极电流,经BG2扩大后,在BG2的集电极中将得到一个β1β2Ig的电流。这个电流又被送入BG1进行扩大后再次送给BG2扩大。如此重复扩大,形成了激烈的正反馈,使BG1和BG2都敏捷进入饱满导通状况。在两个三极管的发射极,也便是晶闸管的阳极和阴极中呈现很大电流(电流的巨细其实便是由负载的巨细和Ea的巨细所决议),所以晶闸管彻底导通。这个导通进程是在极短时间内完结的。

  2、在晶闸管导通后,其导通状况就完会依托管子自身的正反馈效果来坚持,即便操控极的正向电压消失,它依然处于导通状况。所以操控极的效果仅仅是触发晶闸管导通,一旦晶闸管导通,操控极就失掉效果。

  3、要使已导通的晶闸管截止仅有办法是减小阳极电流,使之不足以坚持正反馈进程。减小阳极电流的办法便是堵截正向电源Ea或将Ea反接。使晶闸管坚持导通状况所需的最小阳极电流,叫晶闸管的坚持电流。故严格地讲,只需使阳极电流小于坚持电流,就可关断晶闸管。

  /主要参数 /

  ,其间光敏元件通常是一个光控电阻。当光线照射到光敏元件时,光能会激宣布光生载流子,使得光敏元件的电阻产生显着的改变,然后影响

  是一种大功率的PNPN型4层3端元件,能够把沟通电变换成电压巨细可调的脉动直流电,也可把直流电转换成沟通电,还可调理沟通电压、做无触点开关等。

  是一种半导体器材,它是由四层PNPN型的晶体管结构组成,晶体管结构中有两个PN结,用一根同向的P型半导体资料相连,称为阳极,另一根同向的N型半导体资料相连,称为阴极。

  (Thyristor)是一种具有四层结构的半导体器材,也被称为可控硅。它由两个PN结、一个门极和一个操控极组成,具有四层结构。

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