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《电力电子技术》电子教案
项目一调光灯【学习目标】:完成本课题的学习后,能够用万用表测试晶闸管和单结晶体管的好坏。掌握晶闸管工作原理。分析单相半波整流电路的工作原理。分析单结晶体管触发电路的工作原理。掌握触发电路与主电路电压同步的基本概念。
项目一调光灯【课题描述】:调光灯在日常生活中的应用非常广泛,其种类也很多。下图为常见的调光台灯
项目一调光灯调光台灯电路原理图
【相关知识点】一、晶闸管的工作原理1.晶闸管的结构晶闸管引出三个极,阳极A、阴极K、门极(控制极)G小电流塑封式小电流塑封式小电流螺旋式阴极(K)阴极(K)阳极(A)阳极(A)门极(G)门极(G)
1.晶闸管的结构晶闸管的符号
1.晶闸管的结构晶闸管的内部结构晶闸管等效电路
2.工作原理实验电路
2.工作原理实验步骤:第一步:按图(a)接线,阳极和阴极之间加反向电压,门极和阴极之间不加电压,指示灯不亮,晶闸管不导通。第二步:按图(b)接线,阳极和阴极之间加反向电压,门极和阴极之间加反向电压,指示灯不亮,晶闸管不导通。第三步:按图(c)接线,阳极和阴极之间加反向电压,门极和阴极之间加正向电压,指示灯不亮,晶闸管不导通。第四步:按图(d)接线,阳极和阴极之间加正向电压,门极和阴极之间不加电压,指示灯不亮,晶闸管不导通。
2.工作原理第五步:按图(e)接线,阳极和阴极之间加正向电压,门极和阴极之间加反向电压,指示灯不亮,晶闸管不导通。第六步:按图(f)接线,阳极和阴极之间加正向电压,门极和阴极之间也加正向电压,指示灯亮,晶闸管导通。第七步:按图(g)接线,去掉触发电压,指示灯亮,晶闸管仍导通。第八步:按图(h)接线,门极和阴极之间加反向电压,指示灯亮,晶闸管仍导通。第九步:按图(i)接线,去掉触发电压,将电位器阻值加大,晶闸管阳极电流减小,当电流减小到一定值时,指示灯熄灭,晶闸管关断。
2.工作原理实验现象与结论实验顺序实验前灯的情况实验时晶闸管条件实验后灯的情况结论阳极电压Ua门极电压Ug导通实验1暗反向反向暗晶闸管在反向阳极电压作用下,不论门极为何电压,它都处于关断状态2暗反向零暗3暗反向正向暗1暗正向反向暗晶闸管同时在正向阳极电压与正向门极电压作用下,才能导通2暗正向零暗3暗正向正向亮关断实验1亮正向正向亮已导通的晶闸管在正向阳极作用下,门极失去控制作用2亮正向零亮3亮正向反向亮4亮正向(逐渐减小到接近于零)任意暗晶闸管在导通状态时,当阳极电压减小到接近于零时,晶闸管关断
2.工作原理晶闸管关断实验说明:(1)当晶闸管承受反向阳极电压时,无论门极是否有正向触发电压或者承受反向电压,晶闸管不导通,只有很小的的反向漏电流流过管子,这种状态称为反向阻断状态。说明晶闸管像整流二极管一样,具有单向导电性。(2)当晶闸管承受正向阳极电压时,门极加上反向电压或者不加电压,晶闸管不导通,这种状态称为正向阻断状态。这是二极管所不具备的。(3)当晶闸管承受正向阳极电压时,门极加上正向触发电压,晶闸管导通,这种状态称为正向导通状态。这就是晶闸管闸流特性,即可控特性。(4)晶闸管一旦导通后维持阳极电压不变,将触发电压撤除管子依然处于导通状态。即门极对管子不再具有控制作用。
2.工作原理结论:1.晶闸管导通条件:阳极加正向电压、门极加适当正向电压。2.关断条件:流过晶闸管的电流小于维持电流。
二、晶闸管特性与主要参数1.晶闸管的阳极伏安特性晶闸管的阳极与阴极间电压和阳极电流之间的关系,称为阳极伏安特性。晶闸管阳极伏安特性
2.晶闸管的主要参数 (1)晶闸管的电压定额1)断态重复峰值电压UDRM规定,当门极断开晶闸管处在额定结温时,允许重复加在管子上的正向峰值电压为晶闸管的断态重复峰值电压,用UDRM表示。2)反向重复峰值电压URRM规定当门极断开,晶闸管处在额定结温时,允许重复加在管子上的反向峰值电压为反向重复峰值电压,用URRM表示。
2.晶闸管的主要参数3)额定电压将UDRM和URRM中的较小值按百位取整后作为该晶闸管的额定值。通常标准电压等级规定为:电压在1000V以下,每100V为一
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