晶闸管知识归纳与总结 双向晶闸管

双向晶闸管(晶闸管知识归纳与总结)
晶闸管是晶闸管的简称,也可以叫可控硅,以前也叫可控硅 。晶闸管是PNPN四层半导体结构,三极:阳极、阴极和栅极;晶闸管的工作条件是:在栅极加直流电压和触发电流;其衍生器件有:快速晶闸管、双向晶闸管、反向晶闸管、光控晶闸管等 。它是一种大功率开关半导体器件,在电路中用字符“V”和“VT”表示(旧标准中用字母“SCR”表示) 。
晶闸管具有硅整流器件的特性,可以在高压大电流条件下工作,其工作过程可控 。它们广泛应用于可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变器和变频等电子电路中 。

晶闸管知识归纳与总结 双向晶闸管

文章插图

晶闸管不同于晶体管 。晶体管:晶体管是固体半导体器件,可用于检测、整流、放大、开关、稳压、信号调制等诸多功能 。作为可变开关,晶体管基于输入电压控制流出电流 。
晶体管和晶闸管的区别 。(1)晶体管是一种固体半导体器件,具有检测、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种功能 。作为可变电流开关,晶体管可以基于输入电压控制输出电流 。与普通的机械开关(如继电器、开关)不同,晶体管利用电信号控制自身的开、关,开关速度可以很快,实验室的开关速度可以达到100GHz以上 。
(2)晶闸管又称晶闸管,有阳极、阴极和控制电极,其中有四层PNPN半导体和三个PN结 。当控制极没有施加电压时,阳极(+)和阴极(-)之间的直流电压不导通,阴极(+)和阳极(-)之间的反向电压也不导通,分别称为正向阻断和反向阻断 。阳极(+)和阴极(-)加上直流电压,控制电极(+)和阴极(-)加上电压触发,使晶闸管导通 。此时,触发电压从控制电极移除,晶闸管仍然导通,这被称为触发导通 。要关闭(不导通),只要电流小于保持电流ok,也可以关闭直流电压 。
晶闸管的四点工作特性 。晶闸管在正常运行时的特性总结如下:
1)在反向电压下,无论栅极是否有触发电流,晶闸管都不会导通 。
2)承受直流电压时,晶闸管只有在栅极接触到资源电网产生的电流时才能导通 。
3)晶闸管一旦导通,门就会失去控制 。
4)要关断晶闸管,晶闸管的电流只能降低到接近于零的某个值以下 。
晶闸管是半控电力电子器件,其工作条件如下:1.当晶闸管承受反向阳极电压时,无论栅极承受什么电压,晶闸管都处于反向阻断状态 。
2.当晶闸管承受正极电压时,只有当栅极承受直流电压时,晶闸管才导通 。此时晶闸管处于正向导通状态,这是晶闸管的晶闸管特性,即可控特性 。
3.晶闸管导通时,只要有一定的正极电压,不管栅极电压如何,晶闸管都会保持导通,即晶闸管导通后,栅极就会失去作用 。大门只是作为一个触发器 。
4.当晶闸管导通时,当主电路的电压(或电流)降低到接近零时,晶闸管关断 。
全控晶闸管的工作条件:
1.当晶闸管承受反向阳极电压时,无论栅极承受什么电压,晶闸管都处于反向阻断状态 。
2.当晶闸管承受正极电压时,只有当栅极承受直流电压(或电流)时,晶闸管才导通 。此时,晶闸管处于正向导通状态 。
3.晶闸管一旦开始导通,就被箝位在导通状态,此时可以取消电流 。晶闸管不能通过门电路关断,而是像二极管一样导通 。直到电流降至零,反向偏置电压作用在晶闸管上,它才会关闭 。当晶闸管再次进入正向阻断状态时,允许栅极在可控时间触发晶闸管再次导通 。
1.当晶闸管承受反向阳极电压时,无论资源栅极承受什么电压,晶闸管都处于关断状态 。2.当晶闸管承受正极电压时,只有当栅极承受直流电压时,晶闸管才导通 。3.晶闸管导通时,只要有一定的正极电压,不管栅极电压如何,晶闸管都会保持导通,即晶闸管导通后,栅极就会失去作用 。4.当晶闸管导通时,当主电路的电压(或电流)降低到接近零时,晶闸管关断 。
导通条件门极管的导通条件是阳极承受直流电压,只有对栅极施加正向触发电压,才能导通处于阻断状态的晶闸管 。施加到栅极的正向触发脉冲的最小宽度应该能够使阳极电流达到维持导通状态所需的最小阳极电流,即高于保持电流i1 。晶闸管管导通后的压降很小 。关断导通的晶闸管的条件是将流经晶闸管的电流减小到一个小值,即保持电流IH 。有两种方法:1 。将正向阳极电压降低到某个值以下,或增加反向阳极电压 。2.增加负载电路中的电阻 。
【晶闸管知识归纳与总结 双向晶闸管】


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