晶闸管及其应用

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1、第19章晶闸管及其应用19.1晶闸管19.2可控整流电路19.3晶闸管的保护19.4单结晶体管触发电路19.5应用举例本章要求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19章晶闸管及其应用晶闸管(SiliconControlledRectifier)晶闸管是在晶体管基础上发展起来的一种大功率半导体器件。晶闸管也像半导体二极管那样具有单向导电性,但它的导通时间是可控的,主要用于整流、逆

2、变、调压及开关等方面。体积小、重量轻、效率高、动作迅速、维修简单、操作方便、寿命长、容量大(正向平均电流达千安、正向耐压达数千伏)。优点:G控制极19.1晶闸管19.1.1基本结构K阴极G阳极AP1P2N1N2四层半导体晶闸管是具有三个PN结的四层结构,其外形、结构及符号如图。(c)结构KGA(b)符号(a)外形晶闸管的外形、结构及符号三个PN结P1P2N1N2KGA晶闸管相当于PNP和NPN型两个晶体管的组合+KAT2T1_P2N1N2IGIAP1N1P2IKGPPNNNPAGKT1T219.1

3、.2工作原理A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KGEA>0、EG>0EGEA+_R晶闸管导通后,去掉EG,依靠正反馈,仍可维持导通状态。19.2.2工作原理GEA>0、EG>0KEA+_RT1T2EGA形成正反馈过程晶闸管导通的条件: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,晶闸管仍可维持导通状态。晶闸管关断的条件:1.必须使可控硅阳极

4、电流减小,直到正反馈效应不能维持。2.将阳极电源断开或者在晶闸管的阳极和阴极间加反相电压。正向特性反向特性URRMUFRMIG2>IG1>IG0UBRIFUBO正向转折电压IHoUIIG0IG1IG2+_+_反向转折电压正向平均电流维持电流U19.1.3伏安特性19.1.4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—3000V反向重复峰值电压控制极开路时,允许

5、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—3000VURRM:正向平均电流环境温度为40C及标准散热条件下,晶闸管处于全导通时可以连续通过的工频正弦半波电流的平均值。IF:IFt2如果正弦半波电流的最大值为Im,则普通晶闸管IF为1A—1000A。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:维持电流在规定的环境和控制极断路时,晶闸管维持导通状态所必须的最小电流。

6、一般IH为几十~一百多毫安。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。晶闸管型号及其含义导通时平均电压组别共九级,用字母A~I表示0.4~1.2V额定电压,用百位或千位数表示取UFRM或URRM较小者额定正向平均电流(IF)(晶闸管类型)P--普通晶闸管K--快速晶闸管S--双向晶闸管晶闸管KP普通型如KP5-7表示额定正向平均电流为5A,额定电压为700V。19.2可控整流电路19.2

7、.1单相半波可控整流1.电阻性负载(1)电路u>0时:若ug=0,晶闸管不导通,u<0时:晶闸管承受反向电压不导通,uo=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,uuoRL+–+uT+––Tio(2)工作原理t12u<0时:可控硅承受反向电压不导通即:晶闸管反向阻断加触发信号,晶闸管承受正向电压导通tOu>0时:tOtO接电阻负载时单相半波可控整流电路电压、电流波形动画控制角t1tOtOt22tO导通角(3)工作波形(4)整流输出电压及

8、电流的平均值由公式可知:改变控制角,可改变输出电压Uo。2.电感性负载与续流二极管(1)电路当电压u过零后,由于电感反电动势的存在,晶闸管在一段时间内仍维持导通,失去单向导电作用。uuoR+–+uT+––T⃝LeL⃝在电感性负载中,当晶闸管刚触发导通时,电感元件上产生阻碍电流变化的感应电势(极性如图),电流不能跃变,将由零逐渐上升(见波形)。tOtOtOt1tOt222)工作波形(未加续流二极管)uuoR+–+uT+––LTioDiou>0时:D反向截

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