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  • 晶闸管的结构和工作原理‘AG体育平台’

    发布时间: 2020-11-27 02:39首页:主页 > 国内 > 阅读()
    本文摘要:晶闸管是一种大功率半导体器件,其第二大特点是大容量、低电压、低损耗。另一根较粗的引线为阴极K,较细的引线控制在接近g的位置,容量较大的晶闸管一般为平板型,可配风冷或水冷散热器。容量较小的晶闸管在外观上类似于大功率二极管,但靠近它的地方多了一个可控的。

    导通

    1.晶闸管也叫可控硅。自从20世纪50年代问世以来,一个大家庭已经发展起来。其主要成员有单向晶闸管、双向晶闸管、光控晶闸管、反向晶闸管、变频晶闸管、慢速晶闸管等。

    晶闸管是一种大功率半导体器件,其第二大特点是大容量、低电压、低损耗。是大功率变频技术的理想设备。2.晶闸管的结构和工作原理2.1晶闸管的结构有三个电极,螺旋的末端为阳极A的前端,与散热器相同;另一根较粗的引线为阴极K,较细的引线控制在接近g的位置,容量较大的晶闸管一般为平板型,可配风冷或水冷散热器。容量较小的晶闸管在外观上类似于大功率二极管,但靠近它的地方多了一个可控的。

    晶闸管的内部结构由PNPN四层半导体构成,中间形成三个PN结:J1、J2和JBOY3乐队。它从下P1层通向阳极,从上层通向阴极。从中间的P2层到控制点。

    晶闸管像二极管一样,具有单向导电性,电流不能从阳极流向阴极。当元件偏置时,只有较大的偏置溢出电流从阴极流向阳极,晶闸管处于偏置截止状态。与二极管不同,晶闸管还具有高效率的特性,即在一条线上闭合。当向元件施加相反的电压时,元件不能导通,呈现圆形相反的截止状态。

    这是二极管没有的。2.2晶闸管的工作原理在工作过程中,阳极A、阴极K与电源和阻抗相连,构成晶闸管的主电路,门板G、阴极K与控制装置相连,构成晶闸管的控制电路(或称启动电路)。当阳极-阴极电压VAK相反时,同时控制栅极-阴极电压VKG。

    产生控制电流IG(即IB2),其被T2缩放以形成集电极电流IC2=2*IB2,其也是T1的基极电流,即IB1=IC2在某种程度上被T1缩放,导致集电极电流IC1=1*2*IB2,其被重新缩放为T2的基极电流,并且这被重复以形成正反馈过程。因此晶闸管几乎导通(电流由附加电源电压和负载电阻要求)。这个传导过程是在很短的时间内完成的,一般不超过几微秒,这就是启动时的传导过程。

    即使导通后去掉EG,晶闸管仍然可以通过自身反馈导通,变得低效。所以EG只是在启动时起到传导的作用。以后启动后,不管EG有没有,晶闸管还是会导通。导通时,晶闸管的反相压降一般在0.6 ~ 1.2 V左右,值得注意的是,如果由于外部电路负载电阻减小或电源电压EA增大,使得阳极电流下降到大于某一值IH,那么T1和T2管就会坍缩成饱和状态,即T1和T2管的集电极-发射极压降上升,这将进一步增大阳极电流,构成正反馈。

    阳极

    最后,T1和T2管将积累。即晶闸管处于圆形截止状态。

    因此,它被称为大于保持电流的IH。如果已经导通的晶闸管的附加电压下降到零或者电源被切断,阳极电流下降到零,晶闸管就会自己切断。


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