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[工学]13 bei 晶闸管

1.3 半控型器件—晶闸管 1.3.1 晶闸管及其工作原理 1.3.2 晶闸管的特性。 1.3.3 晶闸管的主要参数 1.3.1 晶闸管及其工作原理 晶闸管(Thyristor)俗称可控硅(Silicon Controlled Rectifier—SCR) 包括:KP(普通型)、KK(快速) KG(可关断型)、 KS(双向型)、 KN(逆导型:KP加反并联整流二极管)及光控型。 螺栓型和平板型封装 引出阳极A、阴极K和门极(控制端)G三个联接端 螺栓型封装:通常螺栓为阳极,能与散热器紧密联接且安装方便 平板型封装:晶闸管可由两个散热器将其夹在中间 3) 散热方式 自冷——20A以下 风冷——30A-1000A,风速6m/s 水冷——500A-1000A,水质电阻率 20k?/cm,PH值6-8,流量400ml/min,进水温度35°c 导通的晶闸管电流总是从阳极到 阴极。 条件:AK正偏,GK正偏. 加Ig电流→正反馈,晶闸管迅速导通。 1.3.2 晶闸管的基本特性 1. 静态特性━ 晶闸管的 伏安特性 1.3.2 晶闸管的基本特性 1) 正向特性(第I象限) ? 正向阻断状态 IG=0时,晶闸管两端受正向电压→只有很小的正向漏电流流过. 1.3.2 晶闸管的基本特性 随着门极电流幅值的增大,正向转折电压降低。 导通后的晶闸管特性和二极管的正向特性相仿。 晶闸管本身的压降很小,在1V左右。 1.3.2 晶闸管的基本特性 2) 反向特性(第III象限) 1.3.2 晶闸管的基本特性 1.3.2 晶闸管的基本特性 2. 动态特性 1.3.2 晶闸管的基本特性 1.3.2 晶闸管的基本特性 2) 关断过程 ① 反向阻断恢复时间trr (1).保证可靠触发的门极电流、电压应位于可靠触发区 (2).保证晶闸管可靠关断的门极电流、电压应位于不 触发区或加反偏电压 (3).晶闸管正偏电压一般不大于10 v,反偏电压不大于5v。 1.3.3晶闸管的主要参数 晶闸管承受此电压时不自动开通也不反向击穿。 晶闸管额定电压的选择应为实际承受电压的2~3倍。 所留裕量用于防止电路中可能出现的操作过电压 管子额定电流的选择: (1) 按电流有效值相等的原则选择晶闸管 (2) 留裕量,取1.5-2倍后取整 (3) 额定电流等级: 50A以下-1、5、10、20、30、40、50A; 100~1000A- 100、200、300、 400、500、600、800、1000A。 从减小损耗和发热的情况出发,UT(AV)越小越好, 一般为1.5v。 普通晶闸管ton约6us, 快速晶闸管ton约1us。 普通晶闸管toff数十~数百us, 快速晶闸管toff约10us 开通较关断时间短 工频电路可不考虑开关时间 (2)断态电压临界上升率dv/dt及通态电流临界上 升率di/dt 由于结电容效应, dv/dt太大可能引起误导通 dv/dt分级:A(最低级):25v/us G(最高级): 1000v/us di/dt太大将导致器件局部过热损坏 7 额定结温Tjm 例:KP200-8B 表示额定电流200A/额定电压 800V/管压降0.4v~0.5v的普通晶闸管 晶闸管的派生器件 1. 双向晶闸管(Triode AC Switch——TRIAC或Bidirectional triode thyristor) 晶闸管的派生器件 2. 光控晶闸管(Light Triggered Thyristor—LTT) 1 型号KP-100-3 ( ITav=100A,额定电压300V)的晶闸管,维持电流IH=4mA,使用在以下电路中是否合适(通过计算确定)? ? 实际应用中,应对晶闸管施加足够长时间的反向电压,使晶闸管充分恢复其对正向电压的阻断能力,电路才能可靠工作。 ③ 关断时间tq tq=trr+tgr ④ 两点注意事项 ? 在正向阻断恢复时间内如果重新对晶闸管施加正向电压,晶闸管会重新正向导通。 普通晶闸管的关断时间约几百微秒 3 门极伏安特性(PN结特性) 1额定电压UDRM 规定:在环境温度为40?C和规定的冷却条件下,带 电阻性负载的单相工频半波整流电路中,管子全导 通(??????C)而稳定结温不超过额定值所允许的 最大电流平均值。 2 额定电流IT(AV) 平均值 IT(AV) 晶闸管电流 发热量 有效值 平均值 3 门极触发电流IGT/触发电压UGT 例:KP5 IGD=0

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