晶闸管的种类
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晶体管电路的调试方法一、为什么必须对电路进行调试由晶体管放大电路的知识可知:晶体管在输入交流信号的同时,必须叠加一个直流电压,使被放大的信号不致产生失真。
为晶体管提供发射结正向偏压的直流偏置电路有图1中的a、b、c、d四种。
在各类偏置电路中,只有将晶体管集电极电流Ic调整在一个适当的范围内,才能保证晶体管的正常工作。
在电源电压Ec、集电极负载电阻Rc、发射极电阻Re(指图1c、d电路)一定时,Ic仅由晶体管电流放大系数β和基极电阻(称偏流电阻)Rb决定。
收音机各级偏置电路中的静态Ic值,都是针对晶体管一定的β值而设定的。
由于同一型号的晶体管的β值存在差异,我们在设置一级放大电路或更换晶体管时,都必须通过调整Rb来获得合适的Ic。
这一调整过程就是电路的调试,其实质是为晶体管寻求一个理想的工作点。
二、电路调试的基本方法调试之前必须弄清楚Rb的变化是如何改变Ic的。
在图1的a、b、c电路中,Rb是唯一的。
并且都是Rb增大时,Ic减小、Rb减小时Ic增大。
而在d电路中,调整Rb1和Rb2均可改变Ic,Rb1增大时Ic减小,但Rb2增大时Ic却亦增大,一般都通过调整Rb1来改变Ic。
电路调试的具体步骤如下:1.选取一只定值电阻和一只电位器(或微调电阻),串联后接入电路用以代替偏流电阻Rb。
定值电阻能对晶体管起保护作用,其阻值一般取电路图上标注的偏流电阻(标有★号)Rb阻值的一半。
而电位器的阻值通常取Rb的1~2倍。
例如电路图上Rb为62k时,可取30k的定值电阻与5lk~100k的电位器串联。
在调试开始前还应将电位器的阻值调至最大。
2.找到电路板上连接晶体管集电极与电源正极(指NPN管,下同)的铜箔条,条上一般都设计有一个供检测用的缺口(如若没有,可自行用刀片刻断铜箔条形成lmm宽的缝隙)。
将万用表直流毫安挡串联接入缺口,红表笔接电源正极一侧,黑表笔接集电极一侧,见图2。
毫安表的量程应为Ic值的2倍。
例如:需调Ic 为2.5—3mA时,可选用5mA挡。
单向晶闸管与双向晶闸管的区别
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摘要: 晶闸管是回一个可以控导点开关,能以弱电去控制强电的各种电路。
晶闸管常用于整流,调压,交直流变化,开关,调光等控制电路中。
具
有提交小,重量轻,耐压高,容量大,效率高,控制灵敏,寿命长,而且操
作非常方便等...
晶闸管是回一个可以控导点开关,能以弱电去控制强电的各种电路。
晶闸管常用于整流,调压,交直流变化,开关,调光等控制电路中。
具有提交
小,重量轻,耐压高,容量大,效率高,控制灵敏,寿命长,而且操作非常
方便等优点。
晶闸管的种类很多,有单/双向晶闸管,可关断晶闸管,快速晶闸管,光控晶闸管等多种,而目前应用最多的就是单向晶闸管和双向晶闸管
两种;常用的两种晶闸管到底有什幺不同之处呢,下面来详细做一些对比说明:
1.单向晶闸管
单向晶闸管是由4 块半导体材料P1,N1,P2,N2 构成的3 个PN 结,并分别用J1,J2,J3 表示,从P1 引出的引脚是阳极的,用A 表示;从N2 引出的是阴极的,用K 表示;从P2 引出的是门极,用G 表示(文字符号用。
常用电子元器件电子教案一、教学目标1. 让学生了解和认识常用的电子元器件,包括电阻、电容、电感、二极管、三极管等。
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2. 准备检测仪器,如万用表、示波器等。
3. 准备实验器材,如电路板、导线、焊锡等。
五、教学评价1. 课后作业:让学生绘制电子元器件的符号和简单电路图。
2. 课堂问答:检查学生对电子元器件知识的理解和掌握程度。
3. 实践操作:评估学生在实际操作中正确使用电子元器件的能力。
六、教学内容6. 第六节:场效应晶体管(MOSFET)教学内容:场效应晶体管的种类(N沟道、P沟道)、结构、主要特性、导通和截止条件及检测方法。
7. 第七节:晶闸管教学内容:晶闸管的种类(单向晶闸管、双向晶闸管)、结构、主要特性、触发和关闭条件及检测方法。
8. 第八节:光电器件教学内容:光电器件的种类(光敏电阻、光敏三极管)、结构、主要特性及应用。
9. 第九节:Integrated Circuits(集成电路)教学内容:集成电路的种类、结构、主要特性和应用,以及如何阅读集成电路的封装和引脚识别。
第五节 晶闸管简介晶闸管是一种大功率半导体器件,又称可控硅,常用SCR 表示。
其优点是体积小、耐压高、容量大、使用维护简单。
晶闸管的种类很多,有单向型、双向型、可关断型以及快速型等。
一、晶闸管的结构外形、结构常用的晶闸管有塑封式、螺栓式和平板式三种,它有三个引出极,即阳极A 、阴极K 和控制极(门极)G 。
由于大功率晶闸管工作时发热量较大,因此正常工作时必须安装散热器。
晶闸管的符号及其内部结构如图1-5-1所示。
由图可见,晶闸管的阳极和阴极之间为PNPN 四层结构,它们形成三个PN 结J1、J2和J3。
A 阳极(c) 结构(b) KGA符号(a) 外形二、晶闸管的工作状态如图1-5-2(a)所示电路中,当晶闸管阳极和阴极之间加反向电压时,无论控制极与阴极之间施加何种电压,灯泡均不亮,晶闸管不导通,即晶闸管处于反向阻断状态。
当阳极和阴极之间加正向电压时,若控制极与阴极之间施加的电压为零或反向电压时,灯泡也不亮,说明晶闸管仍然不导通,处于正向阻断状态,如图1-5-2(b)所示。
在晶闸管阳极加正向电压,控制极也加上适当正向电压后,灯泡点亮,晶闸管导通。
此时,若去掉控制极电压,灯泡仍然发光,即晶闸管维持导通,控制极失去控制作用,如图1-5-2(c)(d)所示。
UA UUA UUAUGAUGUA可见,要使晶闸管从导通状态变为阻断状态,可以通过两个途径:①在阳极和阴极之间加反向电压或将阳极与电源断开,这种阻断称为反向阻断;②使阳极电流减少到一定数值(约几十~几百毫安)后晶闸管将自行关断,称为正向阻断。
三、晶闸管的型号和主要参数1.晶闸管的型号按照国家规定,普通晶闸管的型号及含义如下:例如,KP200-8D表示普通晶闸管,额定电流为200A,额定电压为800V,管压降0.6~0.7V。
2.晶闸管的主要参数(1)额定正向平均电流I F 指在规定环境温度及标准散热条件下,允许连续通过晶闸管阳极的最大工频正弦半波电流的平均值。
目录目录.............................................................................................................................................................................. 第9章电力二极管、电力晶体管和晶闸管的应用简介 . 09.1 电力二极管的应用简介 09.1.1 电力二极管的种类 09.1.2 各种常用的电力二极管结构、特点和用途 09.1.3 电力二极管的主要参数 09.1.4 电力二极管的选型原则 (1)9.2 电力晶体管的应用简介 (2)9.2.1 电力晶体管的主要参数 (2)9.2.2 电力晶体管的选型原则 (2)9.3 晶闸管的应用简介 (3)9.3.1 晶闸管的种类 (3)9.3.2 各种常用的晶体管结构、特点和用途 (3)9.3.3 晶闸管的主要参数 (4)9.3.4 晶闸管的选型原则 (5)9.4 总结 (6)第9章电力二极管、电力晶体管和晶闸管的应用简介9.1 电力二极管的应用简介电力二极管(Power Diode)在20世纪50年代初期就获得应用,当时也被称为半导体整流器;它的基本结构和工作原理与信息电子电路中的二极管相同,都以半导体PN结为基础,实现正向导通、反向截止的功能。
电力二极管是不可控器件,其导通和关断完全是由其在主电路中承受的电压和电流决定的。
电力二极管实际上是由一个面积较大的PN结和两端引线以及封装组成的。
9.1.1 电力二极管的种类电力二极管主要有普通二极管、快速恢复二极管和肖特基二极管。
9.1.2 各种常用的电力二极管结构、特点和用途名称结构特点、用途实例图片整流二极管多用于开关频率不高(1kHz以下)的整流电路中。
其反向恢复时间较长,一般在5s以上,其正向电流定额和反向电压定额可以达到很高。
晶闸管分类晶闸管是电子设备中使用最广泛的元器件之一,晶闸管可以控制电流和电压,它具有体积小、功耗低、反应迅速、结构简单等特点,因此在电子产品中有广泛的应用。
晶闸管的分类根据其功能、内部结构及特性方面可以分为很多种类。
一、按照功能分类1、保险型晶闸管保险型晶闸管是在芯米双极晶闸管的基础上发展而来的,主要功能是进行负载输出,以防止负载短路,节省能源,节约电费。
它有很多种,如双极保险型晶闸管、防磁脉冲保险型晶闸管、超宽电压调节保险型晶闸管等。
2、驱动型晶闸管驱动型晶闸管常用于驱动大功率芯片,主要功能是增强芯片的电流传输能力,充分发挥芯片的功效和性能。
根据用途可以分为两种:升压驱动型晶闸管和恒定电压驱动型晶闸管。
3、延迟型晶闸管延迟型晶闸管是利用晶闸管延时,来控制电路启动和运行的一种电路元件。
它有单极延时型晶闸管和双极延时型晶闸管等。
4、放大型晶闸管放大型晶闸管一般采用双极晶闸管,可以将小信号放大到某种需要的电压大小,用来激励电路和其他电子元件。
它有电压放大型晶闸管、电流放大型晶闸管等。
5、滤波型晶闸管滤波型晶闸管也叫做低通滤波器,可以过滤掉某一频率之外的其它信号,使电路中只有特定的信号通过。
分为三种型号:单极低通滤波器、单极模拟低通滤波器、双极低通滤波器。
二、按照内部结构分类1、单极晶闸管单极晶闸管是最常见的晶闸管,其内部包括一个可控硅管和一个调节电容,调节电容可以控制输出电压,可以用作放大器电源,可以把晶体管输出功率放大到需要的程度。
2、双极晶闸管双极晶闸管是由两个晶体管和一个调节电容组成,两个晶体管采用同一个桥路,调节电容可以控制电路的输出电流和电压。
双极晶闸管可以用于驱动大功率的电子设备,也可以用于控制电压。
三、按照特性分类1、快关式晶闸管快关式晶闸管采用了快速反应、低功耗和稳定性强的特性,可以在短时间内完成对负载的控制,在电脑、家用电器等产品中有广泛的应用。
2、静止形晶闸管静止形晶闸管的特性是反应迅速,具有良好的动态特性,可以实现更精确的控制,可以在电磁干扰较强的环境中工作,是高精度领域的优选元件。
晶闸管的结构与工作原理晶闸管(Thyristor),又称为双极型晶体管,是一种半导体器件,具有可控的开关特性。
它广泛应用于电力电子设备、变流器、电机驱动器等领域。
本文将详细介绍晶闸管的结构和工作原理。
一、晶闸管的结构晶闸管由四个半导体层组成,分别是P型半导体(阳极)、N型半导体、P型半导体(门极)和N型半导体。
整个结构组成了一个PNPN的结构,类似于一个双极型晶体管,但晶闸管比双极型晶体管多了一个所有电流都能通过的门极。
在晶闸管结构中,阳极和门极是两个主要的电极。
阳极承受电流,而门极用于控制晶闸管的导通和关断。
在正常工作状态下,阳极上的电压高于门极,晶闸管处于关断状态。
只有当门极施加一个合适的触发脉冲时,晶闸管才能实现导通,形成通路,电流开始流动。
晶闸管还具有反并联二极管,它被连接在晶闸管的两个半导体层之间。
它的作用是提供反向偏置,以避免晶闸管在关断状态下被击穿。
同时,反并联二极管还能够保护晶闸管免受反向电压的损害。
二、晶闸管的工作原理晶闸管的工作原理可以分为三个阶段:关断状态、触发状态和导通状态。
1. 关断状态:在关断状态时,门极的控制电压低于晶闸管的临界触发电压。
此时,PNPN结构的两个PN结正向偏置,形成一个高反向电压,导致整个结构处于关断状态。
晶闸管的主要特点是具有很高的绝缘能力,能够承受很高的反向电压。
2. 触发状态:当门极施加一个合适的触发脉冲时,晶闸管就会从关断状态切换到触发状态。
触发脉冲使得PN结发生反向电流扩散,导致PN结正向偏置被打破。
一旦PN结正向偏置被打破,PNPN结构中的第一个PN结就会形成一个电流驱动器,使得整个结构逐渐变得导电。
3. 导通状态:在晶闸管进入导通状态后,发生一种被称为“自持现象”的反馈作用。
即使移除控制电压,晶闸管也会保持导通状态,直到通过它的电流下降到一个非常低的水平。
此时,晶闸管具有很低的压降和很高的电流承受能力,使其能够在高功率电子设备中广泛应用。
晶闸管的种类
晶闸管是晶体闸流管(Thyristor)的简称,俗称可控硅,它是一种大功率开关型半导体器件,在电路中用文字符号为“V”、“VT”表示(旧标准中用字母“SCR”表示)。
晶闸管具有硅整流器件的特性,能在高电压、大电流条件下工作,且其工作过程可以控制、被广泛应用于可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变及变频等电子电路中。
晶闸管有多种分类方法。
(一)按关断、导通及控制方式分类
晶闸管按其关断、导通及控制方式可分为普通晶闸管、双向晶闸管、逆导晶闸管、门极关断晶闸管(GTO)、BTG晶闸管、温控晶闸管和光控晶闸管等多种。
(二)按引脚和极性分类
晶闸管按其引脚和极性可分为二极晶闸管、三极晶闸管和四极晶闸管。
(三)按封装形式分类
晶闸管按其封装形式可分为金属封装晶闸管、塑封晶闸管和陶瓷封装晶闸管三种类型。
其中,金属封装晶闸管又分为螺栓形、平板形、圆壳形等多种;塑封晶闸管又分为带散热片型和不带散热片型两种。
(四)按电流容量分类
晶闸管按电流容量可分为大功率晶闸管、中功率晶闸管和小功率晶闸管三种。
通常,大功率晶闸管多采用金属壳封装,而中、小功率晶闸管则多采用塑封或陶瓷封装。
(五)按关断速度分类
晶闸管按其关断速度可分为普通晶闸管和高频(快速)晶闸管。