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晶闸管及其工原理
例6-3 有一单相半控桥式整流电路,负载为直流电阻为5Ω的感性负载,输入电压U2=220V,试求控制角α=300时的输出电压,晶闸管中的电流平均值,续流二极管中的电流平均值。 解: 负载的平均电压: 负载的平均电流: 流过晶闸管的平均电流: 流过续流二极管的平均电流: 二、反电动势负载的影响 V3 V4 V2 V1 u2 E 0 uL 0 ug E α θ 0 iL 当电源电压u2E时,加触发信号,晶闸管才能导通 反电动势负载单相半控桥式整流电路 当电源电压等于E时,晶闸管关断 晶闸管导通角θ变小了,输出电流幅值增大 反电动势负载的影响: 采取的措施: 在负载回路上串联平波电感器,然后在其两端再并一个续流二极管 §6-4 晶闸管的选择和保护 一、晶闸管的选择 二、晶闸管的保护 一、晶闸管的选择 1、电压等级的选择 2、电流等级的选择 例6-4 负载为纯电阻性的单相半控桥式整流电路,输出直流电流电压为UL=0~60V,直流电流为0~10A,试计算晶闸管反向峰值电压URM与It(AV),并选择合适的晶闸管。 解: 由 设输出电压最大(60V)时的控制角 则 考虑到整流器件上压降等因素,U2取值比计算值高10%,故取 晶闸管承受的反向峰值电压 晶闸管应取的反向峰值电压 通过晶闸管的最大平均电流 晶闸管应取的通态平均电流 可选用通态平均电流为10A,额定电压为200V的KP10—2晶闸管。 例6-5 一只接有续流二极管的单相半控桥式整流电路,RL=5Ω,输入电压U2=220V,晶闸管控制角α=60°。试计算(1)晶闸管承受的反向峰值电压;(2)通过晶闸管的实际工作电流,并选择合适的管型。 解: (1)晶闸管承受的反向峰值电压 晶闸管应取的反向峰值电压 (2)通过晶闸管的实际工作电流 输出的直流电压 通过负载的平均电流 导通角 通过晶闸管的实际平均电流 晶闸管应取的通态平均电流 应选取通态平均电流为20A、额定电压为600V的KP20—6晶闸管两只。 二、晶闸管的保护 普通晶闸管承受过压过流的能力很差,在使用中,除了需有充分的的余地外,还要采取一定的保护措施。 1、过电压保护 由于晶闸管电路中含有电感元件(如变压器、电抗线圈等) 变压器一次侧拉闸 整流装置直流侧切断开关 晶闸管由导通转变为阻断等 电感线圈上都会产生很高的电动势,使晶闸管承受很高的电压(过电压)。 (1)产生过电压的原因及后果 原因: 后果: 过电压即使作用时间很短,也可使晶闸管误导通,甚至被击穿损坏。 (2)过压保护的方法 1)阻容吸收电路 RL RL RL 交流侧保护 直流侧保护 直接保护 * 第六章 晶闸管及其应用电路 §6-1 晶闸管 §6-2 晶闸管整流电路 §6-4 晶闸管的选择和保护 §6-5 晶闸管的触发电路 §6-3 负载对晶闸管整流的影响 §6-1 晶闸管 一、晶闸管的结构、符号 P P N N A阳极 K阴极 G门极 A K G 晶闸管的结构 晶闸管的符号 晶闸管的导电特点: (1)晶闸管具有单向导电特性 (2)晶闸管的导通是通过门极控制的 晶闸管导通的条件: (1)阳极与阴极间加正向电压 (2)门极与阴极间加正向电压,这个电压称为触发电压。 (以上两个条件,必须同时满足,晶闸管才能导通) 导通后的晶闸管关断的条件: (1)降低阳极与阴极间的电压,使通过晶闸管的电流小于维持电流IH (2)阳极与阴极间的电压减小为零 (3)将阳极与阴极间加反向电压 (只要具备其中一个条件就可使导通的晶闸管关断) 二、晶闸管的工作特性 (1)晶闸管一旦触发导通,就能维持导通状态,门极失去控制作用。要使导通的晶闸管关断,必须减小阳极电流到维持电流IH以下。 小结: (2)晶阐管具有“可控”的单向导电特性,所以晶闸管又称单向可控硅。 “可控”有两层含义:一是晶闸管的导通是受门极控制的;二是导通的晶闸管关断是受阳极与阴极间电压控制的。 由于门极所需的电压、电流比较低(电路只有几十至几百毫安),而阳极A与阴极K可承受很大的电压,通过很大的电流(电流可大到几百安培以上),因此,晶阐管可实现弱电对强电的控制。 三、晶闸管的主要参数 断态重复峰值电压UDRM 结温为额定值,门极断开,允许重复加在晶闸管A与K间的正向峰值电压 反向重复峰值电压URRM 结温为额定值,门极断开,允许重复加在晶闸管A与K间的反向峰值电压 通态平均电流IT(AV) 在规定的环境温度和散热条件下,结温为额定值,允许通过的工频正弦半波电流的平均值 通态平均电压UT(AV) 结温稳定,通过的工频正弦半波额定的平均电流,晶闸管导通时,A与K间的电压平均值,习惯上称为导通时的管压降 维持电流IH 在规定的环境温度下,门极断
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