电力电子器件晶闸管及其应用

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1、电子技术晶闸管及其应用第11章晶闸管及其应用11.1晶闸管11.2可控整流电路11.4晶闸管的保护11.3单结晶体管触发电路11.5应用举例返回后一页前一页前一页后一页本章要求1、了解晶闸管的基本结构、工作原理、特性和主要参数。2、理解可控整流电路的工作原理、掌握电压平均值与控制角的关系。3、了解单结晶体管及其触发电路的工作原理。第11章晶闸管及其应用返回晶闸管(SiliconControlledRectifier)一种可控单向导电开关(工作于开关状态下的大功率电子器件)出现于70年代。它的出现使半导体器件由弱电领域扩展到强电领域。体积小、重量轻、效率高无噪声、寿命长、容量大(正

2、向平均电流达千安、正向耐压达数千伏)。优点:返回前一页后一页整流(交流直流)逆变(直流交流)变频(交流交流)斩波(直流直流)此外还可作无触点开关等应用领域:返回前一页后一页11.1晶闸管11.1.1可控硅的结构及工作原理1.结构及符号K阴极控制极G阳极A符号KGAP1P2N1N2结构三个PN结四层半导体返回前一页后一页PPNNNPAGKKAGVT2VT1内部等效电路P1P2N1N2KGA内部结构返回前一页后一页2.工作原理KAGVT1VT2EA>0、EG>0在极短时间内使两个三极管均饱和导通,此过程称触发导通。形成正反馈过程:EGEA返回前一页后一页KAGVT1VT2晶闸管导通后

3、,去掉EG,依靠正反馈,仍可维持导通状态。正反馈过程:2.工作原理EAEGEA>0、EG>0返回前一页后一页晶闸管导通的条件:1、晶闸管阳极电路(阳极与阴极之间)施加正向电压。2、晶闸管控制电路(控制极与阴极之间)加正向电压或正向脉冲(正向触发电压)。晶闸管导通后,控制极便失去作用。依靠正反馈,可控硅仍可维持导通状态。返回前一页后一页晶闸管关断的条件:晶闸管正向导通后,若要使其关断(截止),必须使可控硅阳极电流减小,直到正反馈效应不能维持。当EA下降到0或电源断开时,可控硅自行关断返回前一页后一页11.1.2晶闸管的伏安特性和主要参数1.伏安特性URRMIHUFRMIG3IG2I

4、G1>>UBR正向特性反向特性IG1=0AIG2IG3ABCUI0IFUBO返回前一页后一页前一页后一页2.主要参数UFRM:正向重复峰值电压(晶闸管耐压值)晶闸管控制极开路且正向阻断情况下,允许重复加在晶闸管两端的正向峰值电压。一般取UFRM=80%UB0。普通晶闸管UFRM为100V---3000VURRM:反向重复峰值电压控制极开路时,允许重复作用在晶闸管元件上的反向峰值电压。一般取URRM=80%UBR普通晶闸管URRM为100V---3000V返回IF含义说明正向平均电流环境温度为40OC及标准散热条件下,晶闸管处于全导通时可以连续通过的最大工频半波电流的平均值。普通可

5、控硅IF为1A—1000A。IF:IFt2前一页后一页返回UF:通态平均电压(管压降)。在规定的条件下,通过正弦半波平均电流时,晶闸管阳、阴极间的电压平均值。一般为1V左右。IH:维持电流在室温下,控制极开路、晶闸管维持导通状态所必须的最小电流。一般为几十到一百多毫安。UG、IG:控制极触发电压和电流室温下,阳极电压为直流6V时,使晶闸管完全导通所必须的最小控制极直流电压、电流。一般UG为1到5V,IG为几十到几百毫安。前一页后一页返回晶闸管型号通态平均电压(UF)共九级额定电压(UFRM或URRM)额定正向平均电流(IF)晶闸管类型P---普通晶闸管K---快速晶闸管S--

6、-双向晶闸管晶闸管K前一页后一页返回晶闸管元件电压、电流级别额定正向平均电流IF通用系列为:1、5、10、20、30、50、100、200、300、400、500、600、800、1000A等14种规格。额定电压UFRM通用系列为:1000V以下的每100V为一级,1000V到3000V的每200V为一级。通态平均电压(UF)等级一般用A~I字母表示,由0.4~1.2V,每0.1V为一级。前一页后一页返回11.2可控整流电路11.2.1单相半波可控整流1.电阻性负载1)电路前一页后一页uuTuoRL+–++––Tu<0时:若uG=0,晶闸管不导通,u<0时,晶闸管承受反向电压不

7、导通,u0=0,uT=u,故称可控整流。控制极加触发信号,晶闸管承受正向电压导通,返回2)工作原理tt1t02u2<0时:可控硅承受反向电压不导通即:晶闸管反向阻断前一页后一页,0,晶闸管不导通,u2>0时加触发信号,晶闸管承受正向电压导通返回电压、电流波形3)导通角控制角tttt0t12动画前一页后一页返回4)输出电压及电流的平均值由公式可知:改变控制角,可改变输出电压U0。前一页后一页返回计算举例则=37.2V设V前一页后一页返回5)晶闸管的选择电

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