模拟电子技术基础(第2版 )第九章复习ppt课件.ppt

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1、第九章晶闸管及其应用电路复习课一、普通晶闸管的结构、电路符号晶闸管由四个区、三个PN结、三电极构成:阳极A,阴极K,门极(控制极)G。其电路符号如下图所示。一、普通晶闸管的结构、电路符号晶闸管具有通过小信号触发导通来控制大电流的特性,即:①具有正向阻断特性,当门极不施加正的触发电压,阳极与阴极间外加正向电压时管子还不能导通。②阳极与阴极间外加正向电压,门极加适当的正向触发电压,晶闸管导通。当触发导通后,门极就失去了控制作用。一、普通晶闸管的结构、电路符号③当阳极电流小于晶闸管的维持电流时,晶闸管重新阻断。④当晶闸管施加反向电压时,无论门极触发电流脉冲如何,晶闸管则完全处

2、于关断状态。晶闸管具有单向导电性。一、普通晶闸管的结构、电路符号晶闸管的导通实验二、晶闸管的主要参数、型号1.晶闸管的主要参数①断态重复峰值电压UDRM②反向转折电压UBR③反向重复峰值电压URRM④额定电压UT⑤维持电流IH⑥门极触发电压UG二、晶闸管的主要参数、型号2.晶闸管的型号及其含义三、单相半波相控整流电路单相半波相控整流电路图及波形图如下图所示。α+θ=πα称为触发延迟角,亦称触发角、控制角;θ称为导通角。三、单相半波相控整流电路当触发延迟角α从π向零方向变化即触发脉冲向左移动时,负载直流电压平均值UO(AV)从零到0.45U2之间连续变化,起到直流电压连续

3、可调的目的。三、单相半波相控整流电路电流波形的波形系数Kf定义为电流有效值与电流平均值之比当α=0时四、电阻性负载单相桥式半控整流电路电阻性负载单相桥式半控整流电路及波形如图所示。四、电阻性负载单相桥式半控整流电路当触发延迟角α从π到0方向变化时,可控整流输出电压平均值从零到0.9U2之间连续变化。五、选择晶闸管注意事项⑴型号选择主要额定指标:UDRM、URRM和IF⑵单相桥式半控整流电路:五、选择晶闸管注意事项⑶要把晶闸管额定正向平均电流IF通过波形系数换算成额定正向电流有效值If。正弦全波可控整流在导通角为180°的情况下kf=1.57;导通角为30°的情况下kf=

4、3.99。一般情况晶闸管额定正向平均电流IF可用下式估算:五、选择晶闸管注意事项例题:在下图所示的单相桥式可控整流电路中,负载电阻为20Ω,交流电压U=220V,触发延迟角调节范围为30°~180°,问:(1)直流输出电压可调节的范围;(2)晶闸管两端的最大反向电压;(3)晶闸管承受的最大平均电流。五、选择晶闸管注意事项解:(1)α在30°~180°范围内可调α=30°时α=180°时UO2(AV)=0V所以输出电压平均值在0~185V范围内调节。五、选择晶闸管注意事项(2)晶闸管两端的最大反向电压为U=1.414×220V=311V(3)输出最大负载电流晶闸管的最大平

5、均值六、电感性负载半波可控整流电路带电感性负载的单相半波可控整流电路及波形六、电感性负载半波可控整流电路1.产生晶闸管在输入电压负半周仍继续导通的原因:电感性负载产生自感电动势使晶闸管在输入电压负半周仍维持正偏,继续导通。2.形成后果:u2负半周时,晶闸管仍导通,输出电压平均值减小。六、电感性负载半波可控整流电路3.解决方法;加续流二极管。电路及波形如下图所示。七、触发电路1.对晶闸管触发电路的要求⑴触发电路与主电路同步。触发脉冲应有足够的移相范围。⑵触发脉冲信号能提供足够大的电压和电流,应符合晶闸管对触发信号的要求。一般触发电压为4~10V。⑶触发脉冲的上升前沿要陡,

6、以保证触发时间的准确性,最好在10μs以下。⑷触发脉冲要有足够的宽度。七、触发电路2.单结晶体管⑴单结晶体管等效电路、符号Rb1的阻值会随发射极电流IE的变化而变化,可等效成一个可变电阻。UA=UBB×Rb1/(Rb1+Rb2)=ηUBB七、触发电路⑵单结晶体管的特性单结晶体管具有负阻特性。具有三个区:截止区、负阻区、饱和区。UP为峰点电压UV为谷点电压七、触发电路3.单结晶体管自激振荡电路单结晶体管振荡电路与波形七、触发电路⑴工作原理①加直流电压U,通过Re对电容C充电,UcUp时单结晶体管导通,C通过放电,Uc下降。③当Uc

7、,单结晶体管截止,C充电。七、触发电路⑵振荡频率改变Re可方便地改变振荡频率。七、触发电路4.单相半控桥单结晶体管同步触发电路单相半控桥单结晶体管触发电路及波形八、特种晶闸管及触发器件1.双向晶闸管门极G与主电极A间加上正向或反向触发信号可使器件的两个方向都能控制导通的晶闸管。电路符号如下图所示。八、特种晶闸管及触发器件2.门极关断晶闸管门极关断晶闸管具有在门极施加正脉冲可以使晶闸管触发导通、施加负脉冲可以关断晶闸管的功能。电路符号如下图所示。八、特种晶闸管及触发器件3.光控晶闸管光控晶闸管是光敏元件和双向晶闸管做在一起的集成。八、特种晶

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