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第十章晶闸管及其应用电路
结论 晶闸管在反向阳极电压作用下,不论门极为何种电压,它都处于关断状态。 晶闸管只有同时在适当正向阳极电压与正向门极电压作用下,才能导通。 已经导通的晶闸管即使去掉控制极电压,仍维持导通状态。 要关断导通的晶闸管,必须把正向阳极电压降到一定值,或去掉阳极电压或加反向 阳极电压。 u2 0时的导通路径 (UG加入后): u2 (A) T1 RL D2 u2 (B) T1 T2 D1 D2 RL uL u2 A B + - 1. 电路及工作原理 uG T2 RL D1 u2 (A) u2 (B) u2 0时导通路径: T1 T2 D1 D2 RL uL u2 A B + - 2. 工作波形 t u2 t uG t uL t uT1 T1 T2 D1 D2 RL uL u2 A B + - 3. 输出电压及电流的平均值 二、电感性负载桥式可控整流电路 该电路加续流二极管后电路工作情况以及负载上的电流、电压和电阻性负载类似,请自行分析。 u2 T1 T2 D1 D2 D uL R L 两种常用可控整流电路的特点 电路 特点 1. 该电路只用一只晶闸管,且其上无反向电压。 2. 晶闸管和负载上的电流相同。 电路一: u2 T D2 D1 D4 uL RL D3 T1 T2 D1 D2 u2 uL R L 电路 特点 1. 该电路接入电感性负载时,D1、D2 便起续流二极管作用。 2. 由于T1的阳极和T2的阴极相连,两管控制极必须加独立的触发信号。 电路二: * * 山东工业职业学院电气工程系制作 第十章 晶闸管及其应用 §10.1 晶闸管 §10.2 单相可控整流电路 §10.3单结晶体管触发电路 §10.4 双向晶闸管及其应用电路 目录 别名:可控硅(SCR)(Silicon Controlled Rectifier)是一种大功率半导体器件,出现于70年代。它的出现使半导体器件由弱电领域扩展到强电领域。 特点:体积小、重量轻、无噪声、寿命长、 容量大(正向平均电流达千安、正向耐压达数千伏)。 应用领域: 整流(交流 ? 直流) 逆变(直流 ? 交流) 变频(交流 ? 交流) 斩波(直流 ? 直流) 此外还可作无触点开关等。 晶闸管(Thyristor) 1 、结构 A(阳极) P1 P2 N1 三 个 PN 结 N2 四 层 半 导 体 K(阴极) G(控制极) §10.1 .1晶闸管的结构、符号及符号 2、 晶闸管实验 分析过程: S断开,UGK =0,UAA为正向, 灯泡不亮,称为正向阻断, 如图10.4(a)所示。 S断开,UGK=0,UAA为反向, 灯泡不亮,如图10.4(b)所示。 S合上,UGK为正向,UAA为反向, 灯泡不亮,称之为反向阻断, 如图10.4(c)所示。 S合上,UGK为正向,UAA为正向, 灯泡亮,称之为触发导通, 如图10.4(d)所示。 断开S,灯泡仍亮,称之为维持导通, 如图10.4(e)所示。 逐渐减小UAA,灯泡亮度变暗,直到熄灭, 如图10.4(f)所示 UGG反向,UAA正向,灯泡不亮,称之为反向触发, 如图10.4(g)所示 UGG反向,UAA反向,灯泡仍不亮, 如图10.4(h)所示。 符号 A K G G K P1 P2 N1 N2 A P P N N N P A G K 3、 工作原理 示意图 G 1.若只加UAK正向电压,控制极不加触发电压,两三极管均不能导通,即晶闸管不通。 导通过程 2.当UAK 0且UGK0 时,晶闸管迅速导通。 UGK开始加入时, T1首先导通, ib1 = ig、 iC1 = ? ib1 ; 然后T2导通, ib2= iC1 = ?ib1、 ic2 =? ib2 = ?? ib1,此后T1进一步导通, 形成正反馈,A、k两极间迅速导通。 K A T1 T2 i b1 ic2 i c1 i g i b2 3.晶闸管导通后,去掉电压UGK,依靠正反馈, 晶闸管仍维持导通状态; 4.晶闸管截止的条件: 晶闸管的A、K两极间加反向电压,或开始工作时就不加触发信号(即令UGK = 0 ),晶闸管则不能导通; (1) (2) 晶闸管正向导通后,欲令其截止,必须 减小UAK,或加大回路电阻,致使晶闸管中的电流减小到维持电流(IH)以下,正反馈失效,晶闸管截止。 (1)晶闸管具有单向导电性。 若使其关断,必须降低 UAK 或加大回路电阻,把阳极电流减小到维持电流以下。 正向导通条件:A、K间加正向电压,G、K间加触发信号。 晶闸管的工作原理小结 (2)晶闸管一旦导通,控制极失去作用。 1 、特性 U I URRM IH UDRM IF IG1=0A IG2 IG
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