晶闸管及应用.ppt

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晶闸管及应用

*第八章 晶闸管及应用电路 8.1 晶闸管 8.1.2 双向晶闸管 8.2 晶闸管触发电路 8.2.2 双向晶闸管触发电路 8.3 晶闸管应用电路 8.3.2 其他应用电路 本章小结         8.1 晶闸管 8.2 晶闸管触发电路 8.3 晶闸管应用电路 本章小结 8.1.1 单向晶闸管 1.单向晶闸管的结构和符号 (1)外形:平面型、螺栓型和小型塑封型等几种。   P2—引出线为控制极;P1—引出线为阳极;N2—引出线为阴极 (2)符号及内部结构:   三个电极:阳极 A、阴极 K、控制极 G 3 个 PN 结(J1J2J3) 4 层半导体:P1—N1—P2—N2 文字符号:一般用 SCR、KG、CT、VT 表示。 8.1 晶闸管   ① 正向阻断:A-K 加正向电压,G 无电压-不导通。   2.单向晶闸管的工作原理:   (1)实验演示:   (2)工作特点:   ④ 导通后控制极失去控制作用:晶闸管一旦导通,降低或去掉控制极电压仍导通。   ② 反向阻断:A-K 加反向电压,G 无论是否加控制电压-不导通。   ③ 触发导通:A—K 加正向电压,G,K 加正向电压—导通。   ① 单向晶闸管导通必须具备两个条件:一是晶闸管阳极与阴极间接正向电压;二是控制极与阴极之间也要接正向电压。   ② 晶闸管一旦接通后,去掉控制极电压时,晶闸管仍然导通。 8.1 晶闸管   ④ 晶闸管具有控制强电的作用,即利用弱电信号对控制极的作用,就可使晶闸管导通去控制强电系统。   3.单向晶闸管主要参数   (1)额定正向平均电流 8.1 晶闸管   ③ 导通后的晶闸管若要关断时,必须将阳极电压降低到一定程度。   在规定环境温度和散热条件下,允许通过阳极和阴极之间的电流平均值。   (2)维持电流   在规定环境温度、控制极断开的条件下,保持晶闸管处于导通状态所需要的最小正向电流。   (3)控制极触发电压和电流   在规定环境温度及一定正向电压条件下,使晶闸管从关断到导通,控制极所需的最小电压和电流。   (5)反向阻断峰值电压   在控制极断开时,可以重复加在晶闸管上的反向峰值电压。   (4)正向阻断峰值电压   在控制极开路和晶闸管正向阻断的条件下,可以重复加在晶闸管两端的正向峰值电压。 8.1 晶闸管   (1)型号   4.晶闸管的型号及含义 表示额定正向平均电流为 5 A 表示晶闸管元件 表示 N 型硅材料 表示三个电极 表示额定电压为 500 V 3 C T -5 / 500 8.1 晶闸管   (2)简易检测   a.用万用表“R ? 10”挡,黑笔接阳极,红笔接阴极,指 针应接近 ? 。   b.合上 S ,表针应指很小阻值,约为 60 ? ~ 200 ?, 表明晶闸管能触发导通。   c.断开 S,表针不回到零,表明晶闸管是正常的。 8.1 晶闸管 1.双向晶闸管的结构与符号 (1)外形 (2)符号 8.1 晶闸管 文字符号:TLC、SCR、CT 及 KG、KS 等表示。 有三个电极,主电极 T1 和 T2,另一个电极 G 为控制极。 2.双向晶闸管的工作特点   特性:主电极 T1、T2 无论加正向电压还是反向电压, 其控制极 G 的触发信号无论是正向还是反向,它都能被“触 发”导通。主电极间电压是交流形式。 (3)结构 8.1 晶闸管 3.双向晶闸管的检测 8.1 晶闸管   (3)对功率放大或功率较小但质量较差的双向晶闸管,应将万用表黑表笔接电池负极。然后按(2)所述方法测量判断。   (1)用万用表“R ? 1 k”挡,黑笔接 T1,红笔接 T2 ,表针应不动或微动,调换两表笔,表针仍不动或微动为正常。   (2)用万用表“R ? 1”挡,黑笔接 T1,红笔接 T2 ,将触发极与 T2 短接一下后离开,万用表应保持几欧到几十欧的读数;调换两表笔,再次将触发极与 T2 短接一下后离开,万用表指示情况同上。 8.2.1 结单向晶闸管 1.单结晶体管的结构和型号 (1)结构   三个电极:发射极 E、第一基极、第 二基极。一个 PN 结。 (2)电路符号   发射极箭头指向  极,表示经 PN 结 的电流只流向  。 (3)外形 8.2 晶闸管触发电路 2.单结晶体管的基本特性 (1)等效电路 :E 与  间电阻,随发射极电流而变, 即  上升, 下降。 :E 与  间的电阻,数值与 无关。 :两基极间电阻。 = + 。 (2)导通条件   ??:称为分压比, 与  的比值,? 一般在 0.3 ~ 0.8 之 间。 ( 为 PN 结的正向压降) 8.2 晶闸管触发电路 3.单结晶体管触发电路 (2)工作原理   电源接通后,VB

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