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一双向晶闸管及其测试2.双向晶闸管测试(1)双向晶闸管电极的判定。一般可先从元器件外形识别引脚排列,如引脚排列图所示。多数的小型塑封双向晶闸管,面对印字面,引脚朝下,则从左向右的排列顺序依次为主电极T1、主电极T2、控制极(门极)。但是也有例外,所以有疑问时应通过检测作出判别。一双向晶闸管及其测试①确定第二阳极T2。G极与T1极靠近,距T2极较远。因此,G-T1之间的正、反向电阻都很小。用万用表R×1挡或R×10挡测任意两脚之间的电阻,如下图所示。只有在G-T1之间呈现低阻,正、反向电阻都很小(约100欧姆),而T2-G、T2-T1之间的正、反向电阻均为无穷大。这表明,如果测出某脚和其他两脚都不通,就肯定是T2极。另外,采用TO-220封装的双向晶闸管,T2极通常与小散热板连通,据此亦可确定T2极。一双向晶闸管及其测试②区分T1和G。测量T1、G极间正、反向电阻,读数相对较小的那次测量的黑表笔所接的引脚为第一阳极T1,红表笔所接引脚为控制极G。一双向晶闸管及其测试(2)双向晶闸管的好坏测试。①将万用表置于R×100挡或R×1k挡,测量双向晶闸管的T1、T2之间的正、反向电阻应近似无穷大(?),测量T1与G之间的正、反向电阻也应近似无穷大(?)。如果测得的电阻都很小,则说明被测双向晶闸管的极间已击穿或漏电短路,性能不良,不宜使用。一双向晶闸管及其测试②将万用表置于R×1挡或R×10挡,测量双向晶闸管T1与G之间的正、反向电阻,若读数在几十欧至一百欧之间,则为正常,且测量G、Tl间正向电阻(如图1-20所示)时的读数要比反向电阻稍微小一些。如果测得G、T1间的正、反向电阻均为无穷大(?),则说明被测晶闸管已开路损坏。一双向晶闸管及其测试(二)双向晶闸管的特性与主要参数1.双向晶闸管的特性双向晶闸管有正反向对称的伏安特性曲线。正向部分位于第Ⅰ象限,反向部分位于第Ⅲ象限如图。一双向晶闸管及其测试从曲线中可以看出,第Ⅰ和第Ⅲ象限内具有基本相同转换性能。双向晶闸管工作时,它的T1和T2间加正(负)压,若门极无电压,只要T1和T2间电压低于转折电压,它就不会导通,处于阻断状态。若门极加一定的正(负)压,则双向晶闸管在T1和T2间电压小于转折电压时被门极触发导通。一双向晶闸管及其测试2.双向晶闸管的主要参数双向晶闸管的主要参数中只有额定电流与普通晶闸管有所不同,其他参数定义相似。由于双向晶闸管工作在交流电路中,正反向电流都可以流过,所以它的额定电流不用平均值而是用有效值来表示。定义为:在标准散热条件下,当器件的单向导通角大于170°,允许流过器件的最大交流正弦电流的有效值,用IT(RMS)表示。可见,双向晶闸管的峰值电流Im为有效值IT(RMS)的倍,即。一双向晶闸管及其测试普通晶闸管的额定电流是指正弦半波电流,其峰值电流Im为平均电流IT(AV)的π倍,即由此可以得出:双向晶闸管额定电流与普通晶闸管额定电流之间的换算关系式为以此推算,一个100A的双向晶闸管与两个反并联45A的普通晶闸管电流容量相等。一双向晶闸管及其测试(三)双向晶闸管的触发方式双向晶闸管正反两个方向都能导通,门极加正负电压都能触发。主电压与触发电压相互配合,可以得到4种触发方式。①Ⅰ+触发方式。主极为T2正,T1为负;门极电压G为正,T1为负。特性曲线在第Ⅰ象限。②Ⅰ-触发方式。主极T2为正,T1为负;门极电压G为负,T1为正。特性曲线在第Ⅰ象限。③Ⅲ+触发方式。主极T2为负,T1为正;门极电压G为正,T1为负。特性曲线在第Ⅲ象限。④Ⅲ-触发方式。主极T2为负,T1为正;门极电压G为负,T1为正。特性曲线在第Ⅲ象限。由于双向晶闸管的内部结构原因,4种触发方式中灵敏度不相同,以Ⅲ+触发方式灵敏度最低,使用时要尽量避开,常采用的触发方式为Ⅰ+和Ⅲ?。一双向晶闸管及其测试(四)双向晶闸管命名及型号含义1.国产双向晶闸管国产双向晶闸管的型号有部颁新标准KS系列和部颁旧标准3CTS系列。如型号KS50-10-21表示额定电流50A,额定电压10级(1000V)断态电压临界上升率du/dt为2级(不小于200V/μs),换向电流临界下降率di/dt为1级(不小于1%IT(RMS))的双向晶闸管。3CTS1表示额定电压为400V、额定电流为1A的双向晶闸管。一双向晶闸管及其测试2.国外双向晶闸管“TRIAC”(TriodeACsemiconductorSwitch)是双向晶闸管的统称

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