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可控硅及其应用

可控硅及其应用 小结 * 一、概述: 可控硅也称晶体闸流管。 它是一种大功率半导体器件。它的主要特点是功率放大倍数很高,控制作用很强,能用小电流、低电压控制大电流、高电压电路的阻断或导通。由于它体积小、重量轻、效率高、寿命长、使用方便,所以它在许多方面都得到了广泛的应用。例如,无触点开关电路及可控整流器中。 常用的有单向可控硅和双向可控硅两大类。 二、单向可控硅 1、结构与符号 A、外形结构 A G K K G A A G K B、内部结构和等效电路 A(阳极) K(阴极) G(控制极 ) C、图形符号 + - 正向 A(阳极) G (控制极) K(阴极) G (控制极) N P P N K(阴极) A(阳极) J J J 2、工作特点 实验: 步骤: 1、给阳极A与阴极K 间加反向电压。然后将控制极G与阳极A或阴极K相接,观察。 现象及分析: 指示灯不亮。 说明可控硅没导通。 当给可控硅加反向电压时它处于反向阻断状态。 N P P N A(阳极) G (控制极) K(阴极) J J J 再接通阳极A与控制极G,即给控制极G与阴极K间加正向电压,观察。 再断开阳极A与控制极G的连线。观察。 再减小阳极A与阴极K间的正向电压。观察。 2、给阳极A与阴极K间加正向电压,控制极G断开。观察。 指示灯不亮。说明在可控硅上加正向电压,控制极断开时,可控硅处于正向阻断状态。 指示灯亮。说明在可控硅上加正向电压,并在控制极与阴极之间加以适当大小的正向触发电压时,可控硅由关断变为导通。 指示灯仍亮。说明可控硅一旦导通控制极就失去作用。 当正向电压减小到一定值时指示灯熄灭。说明要使导通的可控硅关断,必须将阳极电压降低到一定程度。 2、工作特点 1、单向可控硅导通必须具备两个条件:一是可控硅阳极与阴极间接正向电压;二是控制极与阴极间也要接正向电压。 2、可控硅一旦导通后,去掉控制极电压后,可控硅仍然导通。 3、导通后的可控硅若要关断时,必须将阳极电压降低到一定程度。 4、可控硅具有控制强电的作用。即利用弱电压信号(触发信号)对控制极的作用,就可使可控硅导通去控制强电系统。 二者均有单向导电性,不同处在于二极管只能正向导通,反向截止,而可控硅正反向均可截止,即正向导通有可控特性。 + — 二极管 G A K 可控硅 可控硅与二极管的比较 二者均有以小控大(放大)的作用,不同之处是: 1、三极管放大时,输出信号的大小与输入信号大小成正比,而可控硅放大信号时输入与输出信号的大小不存在正比例关系,输出信号的大小主要决定于电路参数和电源电压。 2、三极管作为开关使用时,是通过基极电流(或电压)进行控制,而可控硅的触发电压只能控制其导通,不能控制关断,一旦导通,触发电压可以取消。 可控硅 I ib ic ib= ic 三极管 可控硅与三极管的比较 3、单向可控硅的主要参数: A、额定正向平均电流 ----在规定环境温度和散热条件下,允许通过阳极和阴极间的电流平均值。 B、维持电流-----在规定环境温度、控制极断开的条件下,保持可控硅处于导通状态所需要的最小正向电流。 C、控制极触发电压和电流-----在规定环境温度及一定正向电压条件下,使可控硅从关断到导通,控制极所需的最小电压和电流。 D、正向或反向阻断峰值电压------在控制极开路和可控硅正向或反向阻断的情况下,可重复加在可控硅两端的正向或反向峰值电压。 三个电极 N型硅材料 可控硅 额定正向平均电流为5A 4、单向可控硅的型号及检测: A、型号:国产有3CT系列和3KP系列。 3CT—5/500 正向阻断峰值电压为500V B、简易检测:(对功率较小的单向可控硅) 1、用万用表R*1K挡,测量可控硅任意两极间的正反向阻值(共六次),只有一次阻值较小(此时PN结导通),此时黑表笔接的是控制极,红表笔接的是阴极,另一极则为阳极。 2、用万用表R*10或R*1挡,黑表笔接阳极,红表笔接阴极(加正向电压),指针应接近无穷大(可控硅正向截止)。 黑表笔 红表笔 3、黑表笔在与阳极相接的同时与触发极相接(加触发电压)后再断开

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