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4.5 晶闸管 2.双向晶闸管 双向晶闸管(全称双向三极晶闸管)只用一个控制极,可以控制晶闸管的正向或反向导通。它是一种理想的交流开关器件,可广泛用在交流电动机、交流开关、交流调速和交流调压等电路中,如图4-5-5所示。 4.5 晶闸管 4.5 晶闸管 它的主电极T1、T2之间无论加正向电压还是加反向电压,即其控制极G的触发电压无论是正向还是反向,它都能被触发导通,如图4-5-6所示为双向晶闸管的工作过程。双向晶闸管广泛应用于变频、调压、调温、调光、调速、电扇、洗衣机、空调控制电路和其他控制电路中。 4.5 晶闸管 4.5 晶闸管 3.可关断晶闸管 当两极加负触发信号时,可使晶闸管能自动关断,它不仅保持了晶闸管控制大电流的闸流能力,又具有可控关断的能力,如图4-5-7所示。 4.5 晶闸管 4.5.2晶闸管的型号及命名方法 国产晶闸管的型号命名由如下四部分组成: 第一部分,用字母“K”表示主称为晶闸管; 第二部分,用字母表示晶闸管的类别; 第三部分,用数字表示晶闸管的额定通态电流值; 第四部分,用数字表示重复峰值电压级数。 国产晶闸管的型号命名及含义见表4-2。 4.5 晶闸管 4.5.3晶闸管的主要参数 1.额定正向平均电流IT 额定正向平均电流是指在规定条件下,阳极A和阴极K间可以连续通过的50Hz正弦半波电流的平均值,结温稳定并不超过额定值。在选择晶闸管时,通常选用的IT应大于正常工作平均电流的1.5~2倍,以留有余地。 2.维持电流IH 维持电流是指在规定的环境温度条件下,撤销触发电压后,能维持晶闸管导通的最小正向电流。例如,IH=20mA,表示当导通电流小于20mA时,晶闸管就会由导通状态转变为阻断状态。 3.浪涌电流IFSM 浪涌电流是指晶闸管所能承受的最大过载电流。 4.5 晶闸管 4.正向(反向)阻断电压UDRM 正向(反向)阻断电压是指晶闸管在正向阻断时,可重复加在阳极和阴极间的最大正向峰值电压。如果加在阳极和阴极间的正向电压大于UDRM,晶闸管就会因承受不了而被击穿损坏。使用中加在阳极和阴极间的正向电压应小于UDRM。在实际应用中,选用的URRM一定要大于交流电的反向峰值电压,才能保证晶闸管安全可靠的工作。 UDRM为转折电压减去100V后的电压值,使用时正向电压不允许超过此值。 5.控制极触发电压电流 控制极触发电压电流是指在规定条件下使晶闸管导通所必需的最小控制极直流电压电流值,一般情况下,控制极电压不超过10V,电流不超过1A。 4.5 晶闸管 6.导通时间 导通时间是指从控制极G加上信号到阳极A电流上升到最终值的90%所需要的时间,包括延迟时间(为阳极电流上升到10%时间)和上升时间(为电流从10%上升到90%所需要的时间)。 7.关断时间 关断时间是指从切断正向电流到控制极G恢复控制能力所需要的时间。 8.控制极触发电压UGT 控制极触发电压是指在规定的环境温度下,阳极和阴极间加一定的正向电压时,能使晶闸管从阻断转变为导通所需的最小控制极正向电压。 9.控制极触发电流IGT 控制极触发电流是指在规定的环境温度下,阳极和阴极间加一定的正向电压时,能使晶闸管从阻断转变为导通所需的最小控制极正向电流。 4.5 晶闸管 4.5.4晶闸管的检测 将万用表置于R×100Ω挡或R×10Ω挡,两表笔循环接触晶闸管的任意两个电极,总有一次阻值是小的,此时黑表笔对应的电极就是控制极G,红表笔接的电极就是阴极K,剩余的便是阳极A。晶闸管正常时,控制极G与阴极K间的正向电阻为几千欧,反向电阻为几百千欧,控制极G与阳极A间的正、反向电阻均为无穷大。若测得控制极G与阳极A间的正、反向电阻均很小,则说明控制极G与阳极A已击穿;若测得控制极G与阳极A、阴极K之间的正、反向电阻都很小,则表明可控硅也已被击穿。 4.5 晶闸管 半导体是导电性能介于导体与绝缘体之间的材料,它的特性有掺杂性、热敏性和光敏性。半导体主要有3种类型:本征半导体、N型半导体和P型半导体。 二极管是一种常用的具有一个PN结的半导体器件,二极管的文字符号是“VD”。二极管的主要参数有额定正向工作电流、最大浪涌电流、最高反向工作电压、反向电流、最大功率等。二极管的特点是具有单向导电特性,其主要作用是整流、检波和开关。正常二极管的正、反向电阻相差很大,且反向电阻接近于∞。 4.5 晶闸管 三极管是一种具有两个PN结的半导体器件,分为NPN型和PNP型两大类。晶体管的主要参数有电极放大倍数、集电极—发射极反向电流、集电极最大允许电流、反向击穿电压、集电极最大允许功耗和特征频率等。晶体三极管的特点是具有电流放大作用,是电流控制性器件。三极管的主要作用是放大、振荡、电子开关、可变电阻和阻抗变换。三极管可用万用表进行引脚识别和检测。 场效应管是一种利用场效应原理工作的半导
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