晶闸管的检测方法

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晶闸管(可控硅)检测方法大全

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晶闸管(可控硅)检测方法大全可控硅(SCR)国际通用名称为Thyyistoy,中文简称晶闸管。

它能在高电压、大电流条件下工作,具有耐压高、容量大、体积小等优点。

它是大功率开关型半导体器件,广泛应用在电力、电子线路中。

可控硅的特性。

可控硅分单向可控硅、双向可控硅。

单向可控硅有阳极A、阴极K、控制极G三个引出脚。

双向可控硅有第一阳极A1(T1),第二阳极A2(T2)、控制极G三个引出脚。

单向可控硅的检测。

万用表选电阻R*1Ω挡,用红、黑两表笔分别测任意两引脚间正反向电阻直至找出读数为数十欧姆的一对引脚,此时黑表笔的引脚为控制极G,红表笔的引脚为阴极K,另一空脚为阳极A。

此时将黑表笔接已判断了的阳极A,红表笔仍接阴极K。

此时万用表指针应不动。

用短线瞬间短接阳极A和控制极G,此时万用表电阻挡指针应向右偏转,阻值读数为10欧姆左右。

如阳极A接黑表笔,阴极K接红表笔时,万用表指针发生偏转,说明该单向可控硅已击穿损坏。

双向可控硅的检测。

用万用表电阻R*1Ω挡,用红、黑两表笔分别测任意两引脚间正反向电阻,结果其中两组读数为无穷大。

若一组为数十欧姆时,该组红、黑表所接的两引脚为第一阳极A1和控制极G,另一空脚即为第二阳极A2。

确定A1、G极后,再仔细测量A1、G极间正、反向电阻,读数相对较小的那次测量的黑表笔所接的引脚为第一阳极A1,红表笔所接引脚为控制极G。

将黑表笔接已确定的第二阳极A2,红表笔接第一阳极A1,此时立创商城万用表指针不应发生偏转,阻值为无穷大。

再用短接线将A2、G极瞬间短接,给G极加上正向触发电压,A2、A1间阻值约10欧姆左右。

随后断开A2、G间短接线,万用表读数应保持10欧姆左右。

互换红、黑表笔接线,红表笔接第二阳极A2,黑表笔接第一阳极A1。

同样万用表指针应不发生偏转,阻值为无穷大。

用短接线将A2、G极间再次瞬间短接,给G极加上负的触发电压,A1、A2间的阻值也是10欧姆左右。

随后断开A2、G极间短接线,万用表读数应不变,保持在10欧姆左右。

几种常见的晶闸管损坏原因的判别方法

几种常见的晶闸管损坏原因的判别方法

几种常见的晶闸管损坏原因的判别方法晶闸管作为一种重要的半导体器件,在电力电子和电力控制中有广泛的应用。

然而,由于工作环境的恶劣和过电流、过压、过温等因素的影响,晶闸管很容易出现损坏。

为了及时准确地判断晶闸管的损坏原因,下面将介绍几种常见的晶闸管损坏原因的判别方法。

首先,晶闸管的损坏可以分为短路损坏和开路损坏。

短路损坏指的是晶闸管在工作时出现导通状态,无法关闭的情况,通常会引起过热现象。

开路损坏则是指当晶闸管工作时发生断电,无法导通的情况。

一、短路损坏的判别方法:1.观察晶闸管是否存在明显的外部损坏,如外部熔丝开断、烧焦、开裂等情况。

2.检查晶闸管的各个引脚是否存在短路现象,可以通过万用表等测试工具进行测试。

3.使用红外热像仪检测晶闸管的温度分布,如果部分温度异常高,则很可能是该部分短路导致的。

4.检查相应的电路电压是否超过晶闸管的额定工作电压,过高的电压容易导致晶闸管的击穿和短路。

二、开路损坏的判别方法:1.检查晶闸管的各个引脚是否存在断路现象,可以使用万用表等测试工具进行测试。

2.通过激励信号观察晶闸管的导通情况,如果无法导通则可能存在开路现象。

可以使用示波器等测试工具进行观察。

3.检查晶闸管的外壳是否变黑、熔化、变形等,这些现象可能是晶闸管在过流、过压等情况下发生瞬态过热导致的。

4.检查晶闸管工作的电路,检查是否存在开路的原因,如电源供电异常、外部保护电路故障等。

除了以上方法1.通过V-I特性曲线测试,观察晶闸管的正常工作点是否发生偏移。

如果工作点偏移较大,说明晶闸管可能存在故障。

2.使用暂态过电压测试仪测试晶闸管的过电压容限,判断是否发生击穿或过压故障。

3.使用电热继电器测试晶闸管的过电流容限,判断是否发生过流故障。

晶闸管调光电路检测与常见故障维修

晶闸管调光电路检测与常见故障维修

操作2 晶闸管调光电路常见故障维修
晶闸管调光电路常见故障维修,如表3-6所示。
单电击子输 产入 您品的设封计面与副制标作题
单电击子输 产入 您品的设封计面与副制标作题
任务四 晶闸管调光电路检测与常见故障维修
操作1 正常工作,检测是关键。 检测过程如下。
1)电路接上灯,通电。 2)将万用表置于交流250V挡,红、黑表笔接灯两端,由大到 小地逐渐缓慢调整RP阻值,万用表指针指示电压应由小变大,此 时灯由暗变亮;反之,灯应由亮变暗。 3)电路输出功率的大小与晶闸管额定平均电流大小有关。如 果选用平均电流为3A、6A等大容量的双向晶闸管器件,则负载上 获得的功率可以增大到300W。 结论:满足上述1)、2)两点,说明晶闸管调光电路制作成功。

如何使用万用表检测双向晶闸管好坏?

 如何使用万用表检测双向晶闸管好坏?

双向晶闸管是由N-P-N-P-N五层半导体材料制成的,对外也引出三个电极,其结构如图所示。

双向晶闸管相当于两个单向晶闸管的反向并联,但只有一个控制极。

双向晶闸管作电子开关使用,能控制交流负载(例如白炽灯)的通断,根据白炽灯的亮灭情况,可判断双向晶闸管的好坏。

将220V交流电源的任意一端接T2,另一端经过220V、100W白炽灯接T1。

触发电路由开关S和门极限流电阻R组成。

S选用耐压220VAC的小型钮子开关或拉线开关。

R的阻值取100~330Ω,R值取得过大,会减小导通角。

下面个绍检查步骤:第一步,先将S断开,此时双向晶闸管关断,灯泡应熄灭。

若灯泡正常发光,则说明双向晶闸管T1-T2极间短路,管子报废;如果灯泡轻微发光,表明T1-T2漏电流太大,管子的性能很差。

出现上述两种情况,应停止试验。

第二步:闭合S,因为门极上有触发信号,所以只需经过几微秒的时间,双向晶闸管即导通通,白炽灯上有交流电流通过而正常发光。

具体工作过程分析如下:在交流电的正半周,设Ua》Ub,则T2为正,T1为负,G相对于T2也为负,双向晶闸管按照T2-T1的方向导通。

在交流电的负半周,设Ua《Ub,则T2为负,T1为正,G相对于T2也为正,双向晶闸管沿着T1→T2的方向导通。

综上所述,仅当S闭合时灯泡才能正常发光,说明双向晶闸管质量良好。

如果闭合时灯泡仍不发光,证明门极已损坏。

注意事项:(1)本方法只能检查耐压在400V以下的双向晶闸管。

对于耐压值为100V、200V的双向晶闸管,需借助自耦调压器把220V交流电压降到器件耐压值以下。

(2)T1和T2的位置不得接反,否则不能触发双向晶闸管。

(3)具体到Ua、Ub中的哪一端接火线(相线),哪端接零线,可任选。

(4)利用双向晶闸管作电子开关比机械开关更加优越。

因为只需很低的控制功率,就能控制相当大的电流,它不存在触点抖动问题,动作速度极快,在关断时也不会出现电弧现象。

实际应用时,图 5.9.14中的开关S可用固态继电器、干簧继电器、光电继电器等代替。

晶闸管和IGBT的测量

晶闸管和IGBT的测量

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三、实验内容及操作步骤
2、单向可控硅的性能检测
可控硅质量好坏的判别可以从四个方面进行。第 一是三个PN结应完好;第二是当阴极与阳极间电压反 向连接时能够阻断,不导通;第三是当控制极开路时, 阳极与阴极间的电压正向连接时也不导通;第四是给 控制极加上正向电流,给阴极与阳极加正向电压时, 可控硅应当导通,把控制极电流去掉,仍处于导通状 态。
2、观察整流电压Ud和晶闸管元件两端的电压UT 波形,测Ud值
负载分别为阻性负载、阻感性负载。改变控制电压UK,用 示波器观看整流电压Ud和晶闸管元件两端电压UT波形变 化。并记录α=30°、60°时的整流电压Ud和晶闸管元件 两端电压UT波形。测取α=30°、60°时整流电压Ud值。 记录在原始实验数据纸上。
2、滑线变阻器: 1.9KΩ。
3、500型万用表。
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三、实验内容及操作步骤
1、用万用表判断晶闸管、IGBT极性及好坏的方法
判断晶闸管极性及好坏的方法 选择指针万用表R×100Ω或R×1KΩ档分别测量晶闸管的 任两个极之间的正反向电阻,其中一极与其他两极之间的 正反向电阻均为无穷大,则判定该极为阳极(A)。
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三、实验内容及操作步骤
1、用万用表判断晶闸管、IGBT极性及好坏的方法
判断IGBT极性及好坏的方法 判断IGBT极性:选择指针万用表R×100Ω或R×1KΩ档分 别测量IGBT的任两个极之间的正反向电阻,其中一极与其 他两极之间的正反向电阻均为无穷大,则判定该极为IGBT 的栅极(G)。测量另外两极的正反向电阻,在正向电阻 时,红表笔接的为IGBT的集电极(C),黑表笔接的为 IGBT的发射极(E)。
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单向晶闸管的检测方法

单向晶闸管的检测方法

1111
单向晶闸管是一种半导体器件,也被称为可控硅,它可以用于控制电流的导通和截止。

以下是单向晶闸管的常见检测方法:
1. 外观检查:首先,检查单向晶闸管的外观是否有明显的损坏或烧焦的痕迹。

检查引脚是否有松动或脱落的情况。

2. 万用表测量:使用万用表可以对单向晶闸管进行基本的电气测量。

将万用表调至电阻档,测量晶闸管的阳极和阴极之间的电阻值。

正常情况下,正向电阻值较小,反向电阻值较大。

如果电阻值异常或无穷大,则可能表明晶闸管损坏。

3. 触发测试:为了进一步确认单向晶闸管的功能是否正常,可以进行触发测试。

将晶闸管的阳极连接到电源正极,阴极连接到电源负极,然后将触发极通过一个电阻连接到正极。

在正常情况下,当触发极上施加一个正向电压时,晶闸管应该导通,电流可以通过;当触发极上的电压消失时,晶闸管应该截止,电流停止通过。

可以使用示波器观察触发极和阳极之间的电压波形来确认触发信号是否正常。

4. 负载测试:最后,可以将单向晶闸管连接到一个适当的负载上,如电阻或灯泡,进行负载测试。

在正常情况下,当晶闸管导通时,负载应该正常工作;当晶闸管截止时,负载应该停止工作。

需要注意的是,在进行检测时,要确保遵循安全操作规程,并使用适当的测试仪器和工具。

如果对单向晶闸管的检测结果存在疑问或不确定,建议咨询专业的电子工程师或技术人员进行进一步的分析和诊断。

晶闸管的识别与检测

晶闸管的识别与检测
湖南省技工学校
理论教学教案
教师姓名:


变频
调速
执行记录
日期
星期
检查
签字
班级
节次
课题
晶闸管的识别与检测
课的
类型
实验




(1)了解晶闸管的基本结构、工作原理、特性曲线和主要参数。
(2)能识别常用晶闸管,能对晶闸管进行简单的检测。




晶闸管的检测。




晶闸管的特性曲线和主要参数识记。
主要
教学
单向晶闸管工作条件测试
1、测试电路
(a)(b)(c)(d)
图7-1-3晶闸管导通试验
2、测试步骤
(1)如图7-1-3(a)所示电路中,晶闸管加正向电压,即晶闸管阳极接电源正极,阴极接电源负极。开关S不闭合,观察灯泡的状态。灯______(亮、不亮)。
(2)如图7-1-3(b)所示的电路中,晶闸管加正向电压,且开关S闭合。观察灯泡的状态。灯________(亮、不亮);再将开关打开,如图7-1-3(c)灯________(亮、不亮)。
晶闸管的工作特性
晶闸管的型号及主要参数
图7-1-4 KP系列参数表示方式图7-1-5 3CT系列参数表示方式
为了正确地选择和使用晶闸管,还必须了解它的电压、电流等主要参数的意义。晶闸管的主要参数有以下几项:
1.额定正向平均电流IF
2.维持电流IH
3.正向阻断峰值电压VDRM
4.反向峰值电压VRRM
5.控制极触发电压VG和电流IG
6.浪涌电流IFSM
晶闸管的简易检测
对于晶闸管的三个电极,可以用万用表粗测其好坏。依据PN结单向导电原理,用万用表欧姆挡测试元件三个电极之间的阻值,可初步判断管子是否完好。

万用表针对晶闸管的检测

万用表针对晶闸管的检测

万用表针对晶闸管的检测晶闸管是晶体闸流管(Thyristor)的简称,由于它是一种大功率开关型半导体器件,故又称为可控硅。

晶闸管是一种大功率半导体器件,它的出现使半导体元件由弱电领域扩展到强电领域。

最常用的晶闸管又分为单向晶闸管和双向晶闸管。

单向晶闸管又名可控硅整流器、晶体闸流管(Silicon Controlled Rectif ier,SCR),它是一种由PNPN四层半导体材料构成的三端半导体器件,三个引出电极的名称分别为阳极A、阴极K和门极G(又称栅极)。

单向晶闸管的阳极与阴极之间具有单向导电的性能,其内部电路可以等效为由一只PNP三极管和一只NPN三极管组成的组合管,如图1所示。

图1 单向晶闸管内部电路结构单向晶闸管的内部等效电路如图2所示。

图2 单向晶闸管的内部等效电路双向晶闸管(Triode AC Switch,TRIAC)是在单向晶闸管的基础上研制的一种新型半导体器件,它是由NPNPN五层半导体材料构成的三端半导体器件,其三个电极分别为主电极T1、主电极T2和门极G。

双向晶闸管的阳极与阴极之间具有双向导电的性能,其内部电路可以等效为两只普通晶闸管反相并联组成的组合管,双向晶闸管的内部等效电路如图3所示。

图3 双向晶闸管的内部等效电路1、用指针式万用表检测晶闸管先用R ×1或R ×10挡任测两个极之间的电阻值,若正、反向测指针均不动,可能是A、K极或G、A极(对单向晶闸管)也可能是T2、T1极或T2、G极(对双向晶闸管)。

若其中有一次测量指示数值为几十至几百欧,则为单向晶闸管。

且红表笔所接为阴极K,黑表笔接的为门极G,剩下即为阳极A。

若正、反向测指示的数值均为几十至几百欧,则为双向晶闸管。

其中必有一次阻值稍大,阻值稍大的一次红表笔接的为门极G,黑表笔所接为主电极T1,余下是主电极T2。

2、用数字式万用表检测晶闸管将数字式万用表拨至二极管挡,红表笔固定任接某个引脚,用黑表笔依次接触另外两个引脚,如果在两次测试中,一次显示值小于1V,另一次显示溢出符号“0.L”或“1”(视不同的数字式万用表而定),表明红表笔接的引脚不是阴极K(单向晶闸管)就是主电极T2(双向晶闸管)。

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晶闸管的检测方法
晶闸管是一种半导体器件,广泛应用于电力电子领域。

其正常工作状态对电力设备的
性能和安全有着重要的影响。

晶闸管的检测工作也显得格外重要。

本文介绍了10种晶闸管的检测方法,并对每种方法进行了详细的描述。

1. 电参量测试法
电参量测试法是晶闸管检测中最常用的方法之一。

该方法通过测试晶闸管在不同电压、电流下的电参量来评估晶闸管的性能情况。

典型的电参数测试包括正常导通电压、正常关
断电流、反向电压、反向漏电流和门极触发电流。

正常导通电压和关断电流是晶闸管选择
时最为关注的参量,它们直接影响到晶闸管的使用条件和应用场合。

反向漏电流和反向电
压则关系到晶闸管的安全性能。

门极触发电流则是衡量晶闸管灵敏度的指标。

2. 静态伏安特性测试法
静态伏安特性测试法是晶闸管测试中比较重要的一种方法。

该方法以电流、电压为测
试对象,通过绘制伏安特性曲线来描述晶闸管的电性能。

伏安特性曲线可以显示出晶闸管
在正向和反向偏置下的电压和电流关系,以及晶闸管的导通和关断特性。

通过对伏安特性
曲线进行分析,可以评估晶闸管的起始触发电流、电压爬升斜率、保持电流和闸流等参数,从而判断晶闸管是否符合要求。

3. 双脉冲测试法
双脉冲测试法是一种用于晶闸管动态特性测试的方法。

该方法通过给晶闸管施加两个
短脉冲,以测试晶闸管的导通和关断特性。

测试时,需要使用一个高速存储示波器来记录
晶闸管的电压和电流波形,然后对波形进行分析以得出晶闸管的各项参数。

双脉冲测试法
可用于评估晶闸管的导通特性、关断特性、反向漏电流等参数。

4. 瞬态响应测试法
瞬态响应测试法是一种用于测量晶闸管响应时间和响应速度的方法。

该方法可以测量
导通时间、关断时间、反向恢复时间和反向恢复电压等参数。

测量时需要施加一定的电压
和电流脉冲,以刺激晶闸管的响应,然后使用高精度的示波器记录波形,最后通过分析波
形得出所需参数。

瞬态响应测试法可用于评估晶闸管的开关速度和压降等参数。

5. 电容电压测试法
电容电压测试法是一种用于测量晶闸管反向电容和反向电压的方法。

该方法通常需要
使用高端的测试仪器,并进行长时间的测试。

测试时需要将晶闸管的门极连接到适当的电
压源和电容器中,并记录晶闸管上出现的电容并计算其反向电容。

电容电压测试法可以评
估晶闸管的反向电容、反向电压承受能力等参数。

6. 热特性测试法
热特性测试法主要用于评估晶闸管在不同温度下的性能情况。

该方法需要使用恒流源
和恒压源来为晶闸管提供稳定的电流和电压条件,然后使用热电偶和热像仪等设备进行温
度测量。

测试时,需要记录晶闸管的各项电参量和温度变化,以得出晶闸管的热特性参数。

热特性测试法可用于评估晶闸管的温度系数、热导率等参数。

7. 光电耦合测试法
光电耦合测试法是一种利用光电器件将信号传递到晶闸管中进行测试的方法。

该方法
通过光电器件将输入信号转换为光信号,再将光信号转换为电信号输入晶闸管,从而测得
晶闸管的导通和关断特性。

光电耦合测试法可用于评估晶闸管的高电压和高速开关能力等
参数。

8. X射线测试法
X射线测试法是一种利用X射线进行晶闸管内部检测的方法。

该方法可以检测晶闸管
的内部结构,包括导电部件、绝缘材料等,从而评估晶闸管的制造质量和内部结构是否良好。

X射线测试法需要专业的检测设备和操作技能,在实际运用中较为少见。

9. 声学测试法
声学测试法是一种评估晶闸管内部结构是否完好的方法。

该方法基于声波传播原理,
使用专业的声学检测设备对晶闸管进行检测。

测试时,通过测量晶闸管内部的声波反射和
传播时间,判断晶闸管内部是否有损伤或缺陷。

声学测试法主要用于评估晶闸管的制造质
量和可靠性。

10. 绝缘测试法
绝缘测试法是一种评估晶闸管绝缘能力的方法。

该方法需要使用高压绝缘测试仪进行
测试,通过施加高压来检测晶闸管绝缘能力。

绝缘测试法可以评估晶闸管的绝缘强度、漏
电流等参数,从而判断晶闸管的是否符合绝缘要求。

以上介绍了10种常用的晶闸管检测方法,每种方法都有其特点和适用范围,应根据具体情况选择合适的方法进行测试。

在实际检测中,还需要注意测试环境和测试条件,确保
测试结果的准确性和可靠性。

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