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虽然改变了正弦交流电的幅值,但并未改变其正弦波形的本质。与变压器、电阻器相比,可控硅调光器有着完全不同的调光机理,它是采用相位控制方法来实现调压或调光的。对于普通反向阻断型可控硅,其闸流特性表现为当可控硅加上正向阳极电压的同时又加上适当的正向控制电压时,可控硅就导通;这一导通即使在撤去门极控制电压后仍将维持,一直到加上反向阳极电压或阳极电流小于可控硅自身的维持电流后才关断。普通的可控硅调光器就是利用可控硅的这一特性实现前沿触发相控调压的。在正弦波交流电过零后的某一时刻t1(或某一相位角wt1),在可控硅控制极上加一触发脉冲,使可控硅导通,根据前面介绍过的可控硅开关特性,这一导通将维持到正弦波正半周结束。因此在正弦波的正半周(即0~p区间)中,0~wt1范围可控硅不导通,这一范围称为控制角,常用a表示;而在wt1~p间可控硅导通,这一范围称为导通角,常用j表示。同理在正弦波交流电的负半周,对处于反向联接的另一个可控硅(对两个单向可控硅反并联或双向可控硅而言)在t2时刻(即相位角wt2)施加触发脉冲,使其导通。如此周而复始,对正弦波每半个周期控制其导通,获得相同的导通角。如改变触发脉冲的施加时间(或相位)。反应极快,在微秒级内开通、关断;无触点运行,无火花、无噪音;效率高,成本低等等。山东定制可控硅
可控硅
可控硅是可控硅整流元件的简称,是一种具有三个pn结的四层结构的大功率半导体器件,一般由两晶闸管反向连接而成.它的功用不仅是整流,还可以用作无触点开关以快速接通或切断电路,实现将直流电变成交流电的逆变,将一种频率的交流电变成另一种频率的交流电等等。可控硅和其它半导体器件一样,其有体积小、效率高、稳定性好、工作可靠等优点。它的出现,使半导体技术从弱电领域进入了强电领域,成为工业、农业、交通运输、科研以至商业、民用电器等方面争相采用的元件。中文名可控硅原理原称可控硅整流元件目录1工作过程2主要用途▪整流▪无触点开关3产品特性可控硅原理工作过程编辑晶闸管t在工作过程中,它的阳极a和阴极k与电源和负载连接,组成晶闸管的主电路,晶闸管的门极g和阴极k与控制晶闸管的装置连接,组成晶闸管的控制电路双向晶闸管的结构与符号见图2。它属于npnpn五层器件,三个电极分别是t1、t2、g。因该器件可以双向导通,故除门极g以外的两个电极统称为主端子,用t1、t2。表示,不再划分成阳极或阴极。其特点是,当g极和t2极相对于t1,的电压均为正时,t2是阳极,t1是阴极。反之,当g极和t2极相对于t1的电压均为负时,t1变成阳极,t2为阴极。哪里有可控硅报价可控硅从外形上分类主要有:螺栓形、平板形和平底形。
其中第二、第三层为两管交迭共用。当在阳极和阴极之间加上一个正向电压ea,又在控制极g和阴极c之间(相当bg1的基一射间)输入一个正的触发信号,bg1将产生基极电流ib1,经放大,bg1将有一个放大了β1倍的集电极电流ic1。因为bg1集电极与bg2基极相连,ic1又是bg2的基极电流ib2。bg2又把比ib2(ib1)放大了β2的集电极电流ic2送回bg1的基极放大。如此循环放大,直到bg1、bg2完全导通。实际这一过程是“一触即发”的过程,对可控硅来说,触发信号加入控制极,可控硅立即导通。导通的时间主要决定于可控硅的性能。可控硅一经触发导通后,由于循环反馈的原因,流入bg1基极的电流已不只是初始的ib1,而是经过bg1、bg2放大后的电流(β1β2ib1)这一电流远大于ib1,足以保持bg1的持续导通。此时触发信号即使消失,可控硅仍保持导通状态只有断开电源ea或降低ea,使bg1、bg2中的集电极电流小于维持导通的小值时,可控硅方可关断。当然,如果ea极性反接,bg1、bg2由于受到反向电压作用将处于截止状态。这时,即使输入触发信号,可控硅也不能工作。反过来,ea接成正向,而触动发信号是负的,可控硅也不能导通。另外,如果不加触发信号,而正向阳极电压大到超过一定值时。
故晶闸管的阳极电流ia≈ic0晶闸关处于正向阻断状态。当晶闸管在正向阳极电压下,从门极g流入电流ig,由于足够大的ig流经npn管的发射结,从而提高起点流放大系数a2,产生足够大的极电极电流ic2流过pnp管的发射结,并提高了pnp管的电流放大系数a1,产生更大的极电极电流ic1流经npn管的发射结。这样强烈的正反馈过程迅速进行。从图3,当a1和a2随发射极电流增加而(a1 a2)≈1时,式(1—1)中的分母1-(a1 a2)≈0,因此提高了晶闸管的阳极电流ia.这时,流过晶闸管的电流完全由主回路的电压和回路电阻决定。晶闸管已处于正向导通状态。式(1—1)中,在晶闸管导通后,1-(a1 a2)≈0,即使此时门极电流ig=0,晶闸管仍能保持原来的阳极电流ia而继续导通。晶闸管在导通后,门极已失去作用。在晶闸管导通后,如果不断的减小电源电压或增大回路电阻,使阳极电流ia减小到维持电流ih以下时,由于a1和a1迅速下降,当1-(a1 a2)≈0时,晶闸管恢复阻断状态。可控硅原理主要用途编辑可控硅原理整流普通可控硅基本的用途就是可控整流。大家熟悉的二极管整流电路属于不可控整流电路。如果把二极管换成可控硅,就可以构成可控整流电路。我画一个简单的单相半波可控整流电路〔图4(a)〕。在规定环境温度和散热条件下,允许通过阴极和阳极的电流平均值。
晶闸管)回到导通状态。为了克服上述问题,可以在端子mt1和mt2之间加一个rc网络来限制电压的变化,以防止误触发。一般,电阻取100r,电容取100nf。值得注意的是此电阻不能省掉。3、关于转换电流变化率当负载电流增大,电源频率的增高或电源为非正弦波时,会使转换电流变化率变高,这种情况易在感性负载的情况下发生,很容易导致器件的损坏。此时可以在负载回路中串联一只几毫亨的空气电感。4、关于可控硅(晶闸管)开路电压变化率dvd/dt在处于截止状态的双向可控硅(晶闸管)两端加一个小于它的vdfm的高速变化的电压时,内部电容的电流会产生足够的栅电流来使可控硅(晶闸管)导通。这在高温下尤为严重,在这种情况下可以在mt1和mt2间加一个rc缓冲电路来限制vd/dt,或可采用高速可控硅(晶闸管)。5、关于连续峰值开路电压vdrm在电源不正常的情况下,可控硅(晶闸管)两端的电压会超过连续峰值开路电压vdrm的大值,此时可控硅(晶闸管)的漏电流增大并击穿导通。如果负载能允许很大的浪涌电流,那么硅片上局部的电流密度就很高,使这一小部分先导通。导致芯片烧毁或损坏。另外白炽灯,容性负载或短路保护电路会产生较高的浪涌电流,这时可外加滤波器和钳位电路来防止尖峰。它在交直流电机调速系统、调功系统及随动系统中得到了广的应用。山东定制可控硅
双向可控硅:双向可控硅是一种硅可控整流器件,也称作双向晶闸管。山东定制可控硅
这个电路的方法是利用rc回路控制触发信号的相位。当r值较少时,rc时间常数较少,触发信号的相移a1较少,因此负载获得较大的电功率;当r值较大时,rc时间常数较大,触发信号的相移a2较大,因此负载获得较少的电功率。这个典型的电功率无级调整电路在日常生活中有很多电气产品中都应用它。可控硅主要参数有:1、额定通态平均电流在一定条件下,阳极---阴极间可以连续通过的50赫兹正弦半波电流的平均值。2、正向阻断峰值电压在控制极开路未加触发信号,阳极正向电压还未超过导能电压时,可以重复加在可控硅两端的正向峰值电压。可控硅承受的正向电压峰值,不能超过手册给出的这个参数值。3、反向阴断峰值电压当可控硅加反向电压,处于反向关断状态时,可以重复加在可控硅两端的反向峰值电压。使用时,不能超过手册给出的这个参数值。4、控制极触发电流在规定的环境温度下,阳极---阴极间加一定电压,使可控硅从关断状态转为导通状态所需要的小控制极电流和电压。5、维持电流在规定温度下,控制极断路,维持可控硅导通所必需的小阳极正向电流。采用可控硅技术对照明系统进行控制具有:电压调节速度快,精度高,可分时段实时调整,有稳压作用,采用电子元件。山东定制可控硅
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