晶闸管是怎样分类的

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晶闸管相关知识点总结

晶闸管相关知识点总结

晶闸管相关知识点总结一、晶闸管的基本结构晶闸管由四层P-N结组成,常用的结构有NPNP和PNPN两种。

NPNP结构的晶闸管由N型半导体和P型半导体交替组成,其中N1P1之间为薄的P2层,称为控制层。

PNPN结构的晶闸管则由P型半导体和N型半导体交替组成,其中P1N1之间为薄的N2层,也称为控制层。

在两种结构中,N1和P2之间或P1和N2之间的结被称为触发结,控制层P2或N2与外接的触发电压信号V_g相结,当V_g增大到一定数值时,触发结打开,晶闸管导通,电流通过。

晶闸管的最大阳极与阴极电压称为额定阳极电压U DRM,最大阳极电流称为额定阳极电流I DRM。

二、晶闸管的工作原理晶闸管的工作原理可以从触发过程和导通过程两个方面来解释:1.触发过程晶闸管的触发过程是从晶闸管关断状态转变成导通状态的过程。

在正常工作状态下,晶闸管的阳极与阴极两端之间的电压为正向电压,晶闸管是处于关断状态的。

当控制层加上一个正脉冲电压时,触发结上的电场会产生漏极扩散,从而使控制层中的电子和空穴向N1层或P1层运动。

如果控制层中的载流子浓度高于某个值,那么触发结的电阻就会下降,电流将通过触发结,使晶闸管进入导通状态。

2.导通过程当晶闸管处于导通状态时,阳极和压电传输的电流都是主要的通电要素。

此时晶闸管的特性曲线显示出电流与电压之间的非线性关系。

当电流I G增加,晶闸管的触发电压U GT几乎不变,但是阳极电流I A与触发电流I G呈线性关系。

当晶闸管的阳极电压增加,电流增大,但是增加的速度并非线性关系。

当电压继续增大时,电流稳定在一个较大的数值。

在导通状态下,晶闸管相当于一个两端电压少量扩大的二极管。

三、晶闸管的特性晶闸管的特性可以从静态特性和动态特性两个方面来讨论:1.静态特性晶闸管的静态特性包括触发特性和导通特性两个方面:触发特性是指晶闸管在不同触发电流和触发电压条件下的触发特性曲线。

当触发电流I G增加时,触发电压U GT基本不变,这种关系在实际电路中经常用来测量晶闸管的参数。

3晶闸管的认识(2)解析

3晶闸管的认识(2)解析

额定电流IT(AV)选用原则:
1.57 IT(AV) = IT ≥(1.5~2)ITm
IT(AV)≥(1.5~2) ITm / 1.57
维持电流IH: 在室温下门极断开时,晶闸管从较大的通态 电流降至刚好能保持导通的最小阳极电流。 通常温度越高,维持电流越小;额定电流大 的晶闸管其维持电流大。 维持电流大的晶闸管,容易关断。
电压定额的确定:
实测UDRM 、 URRM,选取其中的最小值,再对应标准 电压级别。
举例说明:
测得某晶闸管 UDRM=760V、 URRM=630V。 所以额定电压 UTn=600V,电压级别为6级。
擎住电流IL: 晶闸管加上触发脉冲使其开通过程中,当脉 冲消失,此时要保持管子维持导通所需的最小阳 极电流。 对同一晶闸管来说,IL比IH大数倍。
断态正向电压临界上升率du/dt
通态电流临界上升率di/dt:在规定条件下,晶闸管在
门极开通时能承受而不导致损坏的通态电流的最 大上升率。 限制电流上升率di/dt的原因:防止出现“烧焦点”, 造成晶闸管损坏。 限制方法:接空芯电感。
ห้องสมุดไป่ตู้定通态平均电流IT(AV) :
在室温为40℃和规定的冷却条件下,元件在电阻性负载的单相 工频正弦半波、导通角不小于170°的电路中,当结温不超过额定结 温且稳定时,所允许的最大通态平均电流。
快速型晶闸管:
关断速度快,关断时间在50微秒以内。
逆导型晶闸管:
相当于晶闸管与功率二极管的反并联,正向导通具有可控性,反向导通 不 具有可控性。
可关断型晶闸管:
具有门极正信号开通、门极负信号关断的能力。
光控型晶闸管:
利用一定波长的光照信号来触发导通的晶闸管。
(1)新国标型号命名原则

第五节晶闸管简介

第五节晶闸管简介

第五节 晶闸管简介晶闸管是一种大功率半导体器件,又称可控硅,常用SCR 表示。

其优点是体积小、耐压高、容量大、使用维护简单。

晶闸管的种类很多,有单向型、双向型、可关断型以及快速型等。

一、晶闸管的结构外形、结构常用的晶闸管有塑封式、螺栓式和平板式三种,它有三个引出极,即阳极A 、阴极K 和控制极(门极)G 。

由于大功率晶闸管工作时发热量较大,因此正常工作时必须安装散热器。

晶闸管的符号及其内部结构如图1-5-1所示。

由图可见,晶闸管的阳极和阴极之间为PNPN 四层结构,它们形成三个PN 结J1、J2和J3。

A 阳极(c) 结构(b) KGA符号(a) 外形二、晶闸管的工作状态如图1-5-2(a)所示电路中,当晶闸管阳极和阴极之间加反向电压时,无论控制极与阴极之间施加何种电压,灯泡均不亮,晶闸管不导通,即晶闸管处于反向阻断状态。

当阳极和阴极之间加正向电压时,若控制极与阴极之间施加的电压为零或反向电压时,灯泡也不亮,说明晶闸管仍然不导通,处于正向阻断状态,如图1-5-2(b)所示。

在晶闸管阳极加正向电压,控制极也加上适当正向电压后,灯泡点亮,晶闸管导通。

此时,若去掉控制极电压,灯泡仍然发光,即晶闸管维持导通,控制极失去控制作用,如图1-5-2(c)(d)所示。

UA UUA UUAUGAUGUA可见,要使晶闸管从导通状态变为阻断状态,可以通过两个途径:①在阳极和阴极之间加反向电压或将阳极与电源断开,这种阻断称为反向阻断;②使阳极电流减少到一定数值(约几十~几百毫安)后晶闸管将自行关断,称为正向阻断。

三、晶闸管的型号和主要参数1.晶闸管的型号按照国家规定,普通晶闸管的型号及含义如下:例如,KP200-8D表示普通晶闸管,额定电流为200A,额定电压为800V,管压降0.6~0.7V。

2.晶闸管的主要参数(1)额定正向平均电流I F 指在规定环境温度及标准散热条件下,允许连续通过晶闸管阳极的最大工频正弦半波电流的平均值。

几种特殊的晶闸管介绍

几种特殊的晶闸管介绍

几种特殊的晶闸管介绍1.门极双极型晶闸管(GTO)门极双极型晶闸管(Gate Turn-Off Thyristor,简称GTO)是晶闸管的一种特殊类型。

与常规晶闸管相比,GTO具有双向导通的能力,即它可以在正向和反向方向上都能够导通电流。

此外,GTO还具有一种特殊的控制功能,即在适当的条件下,可以通过施加一个反向偏置电压来关闭晶闸管。

这使得GTO可以实现更可靠且更精确的控制。

GTO的一个重要应用是在交流电动机驱动系统中。

由于GTO具有双向导通和可控关断功能,它可以在交流电源和电动机之间启动和停止电流。

此外,GTO还能够提供变频控制,使电动机能够在不同的速度和转矩下运行。

2.绝缘栅双极型晶闸管(IGBT)绝缘栅双极型晶闸管(Insulated Gate Bipolar Transistor,简称IGBT)是一种混合型的半导体器件。

它结合了MOSFET的高输入阻抗和GTO的双向导通能力。

与常规晶闸管相比,IGBT具有更低的功率损耗和更好的开关特性。

IGBT的一个重要应用是在变频驱动系统中。

由于它具有MOSFET的高性能和GTO的高电压和电流能力,IGBT可以同时提供快速开关速度和高电压承受能力。

这使得它成为电动机驱动、电源变换和逆变器等高性能应用的理想选择。

3.双极型晶闸管(BTS)双极型晶闸管(Bilateral Thyristor Switch,简称BTS)是一种双端可控的晶闸管。

与常规晶闸管相比,BTS具有双向导通能力,即能在正向和反向方向上都能够导通电流。

它还具有可控的导通和关断功能。

BTS的一个重要应用是在直流电源系统中。

由于它具有双向导通和可控关断功能,BTS可以用于直流电源的开关和控制,实现电流的快速切换和更精确的控制。

综上所述,门极双极型晶闸管(GTO)、绝缘栅双极型晶闸管(IGBT)和双极型晶闸管(BTS)是三种特殊的晶闸管类型。

它们分别具有双向导通能力、更精确的控制和更低的功耗等优点,适用于不同的应用领域,如交流电动机驱动、变频驱动和直流电源系统。

晶闸管分类

晶闸管分类

晶闸管分类晶闸管是一种电子元器件,可以控制大量的电流或电压通过它。

它可以充当开关、变压器、稳压器或电动机的控制器。

晶闸管由两个或多个晶体管和其他电子元件组成,可以根据应用需要进行分类。

第一类是双极晶闸管分类。

它由双极晶体管组成,有两个晶体管可以用来控制电流或电压。

它可以控制和检测电源的正反电压。

双极晶闸管可以用来分配电源,控制和稳定电源,并用于变频器控制及电机控制。

第二类是单极晶闸管分类。

它只有一个晶体管,可以控制一个电路的上升和下降电压,可以检测外加电压和电流,也可以用作过流保护元件。

它也可以用作稳压器、开关,以及控制电机和电动机。

第三类是双极双控晶闸管分类。

它由两个晶体管组成,可以控制电路的正反电压。

它可以应用于晶闸管变换器和晶闸管电动机控制系统中,可用于开关控制,检测和稳定电流。

它还可以用于变频器控制系统,以控制电机和变换器,控制功率输出和功率转换等应用。

第四类是积分电路晶闸管分类。

它是一种特殊的双极双控晶闸管,可以用于连接放大器级别和调节放大器级别,它可以控制电流和电压,使电路稳定,并可以检测外加电压和电流。

它还可以用于实现稳定的输入和输出级别,以及用于控制功率输出和功率转换。

总结晶闸管可以根据应用需要进行分类,其中包括双极晶闸管、单极晶闸管、双极双控晶闸管和积分电路晶闸管。

双极晶闸管可以用于分配电源、控制和稳定电源;单极晶闸管可以用作过流保护元件、稳压器以及开关控制;双极双控晶闸管可以用于检测外加电压和电流,也可用作晶闸管变换器和晶闸管电动机控制系统;积分电路晶闸管可以用于连接放大器级别和调节放大器级别,也可以用于实现稳定的输入和输出级别。

晶闸管可以用于许多不同的应用,是电子电路中不可或缺的一部分。

国内晶闸管分类及判断方法

国内晶闸管分类及判断方法

300A
9
900V
400
400A
10 1000V
500
500A
12 1200V
例如:
KP1-2(1A 200V 普通反向阻断型晶闸管)KS5-4(5A 400V 双向晶闸管)
K——晶闸管
K——晶闸管
P——普通反向阻断型
S——双向管
1——通态电流 1A
5——通态电流 5A
2——重复峰值电压 200V
4——重复峰值电压 400V
晶闸管型号
国产晶闸管的型号命名(JB1144-75 部颁发标准)主要由四部分组成,各部分的含义见下表。
第一部分用字母“K”表示主称为晶闸管。 第二部分用字母表示晶闸管的类别。 第三部分用数字表示晶闸管的额定通态电流值。 第四部分用数字表示重复峰值电压级数。
第一部分:主称
字母
含义
第二部分:类别
字母
含义
检测较大功率可控硅管,需要在万用表黑笔中串接一节 1.5V 干电池,以提高触发电压。

二.单向可控硅的检测 万用表选用电阻 R×1 档,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,此时黑笔接的引脚为控制极 G,红笔接的引脚为阴极 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。
用短接线瞬间短接阳极 A 和控制极 G,此时万用表指针应向右偏转,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。
普通反向 P 阻断型
晶闸管
K
(可控硅)
快速反向 K 阻断型
S 双向型
第四部分: 第三部分:额定通态电流

晶闸管主要产品类型分析 (一)

晶闸管主要产品类型分析 (一)

晶闸管主要产品类型分析 (一)晶闸管是一种高性能的电子器件,主要用于变频控制、电磁启动、直流调速、电能贮存等领域,因其高效、高稳定性、高可靠性等特点被广泛应用。

晶闸管主要产品类型有以下几种:1.单相晶闸管:单相晶闸管是一种晶闸管,通常由一个晶体管和一个控制电极组成。

单相晶闸管可以实现电源的单相变频控制,广泛应用于家庭电器、交通信号灯等领域。

2. 三相晶闸管:三相晶闸管是一种高性能电子器件,主要用于高功率变频控制系统。

三相晶闸管可实现三相电源的电压变换,有较高的性能和可靠性,被广泛应用于电力电子行业中。

3. GTO晶闸管:GTO晶闸管是一种先进的高功率晶闸管,具有高效、快速、可靠等特点。

GTO晶闸管能够实现高功率电源的变频调速、电流控制等功能,成为现代高科技领域的重要器件之一。

4. IGBT晶闸管:IGBT晶闸管是一种晶闸管,具有高效、快速、可靠等特点。

IGBT晶闸管可以实现电源的高效变频控制,被广泛应用于变频调速、电力传动、电动机控制等领域。

5. 反向导通晶闸管:反向导通晶闸管是一种高性能电子器件,主要用于变频控制、电动机控制、电力驱动等领域。

反向导通晶闸管由一个晶体管和一个反向两极管组成,具有高电流密度、高速度、高功率等特点。

6. 模块化晶闸管:模块化晶闸管是一种晶闸管模块,由多个晶闸管、二极管、散热器等组成,具有高效、快速、可靠等特点。

模块化晶闸管广泛应用于电力电子行业中,能够实现高功率电源的变频调速、电流控制等功能。

以上就是晶闸管的主要产品类型分析,不同类型的晶闸管有着不同的应用场景和优缺点,选用时需要根据具体的需求及领域来进行选择。

晶匣管

晶匣管

(1) 晶闸管加阳极负电压-UA时,晶闸管处于反向
阻断状态 。
(2) 晶闸管加阳极正电压UA,控制极不加电压时,
晶闸管处于正向阻断状态。
(3) 晶闸管加阳极正电压+UA,同时也加控制极
正电压+UG,晶闸管导通。
(4) 要使导通的晶闸管截止,必须将阳极电压降
至零或为负,使晶闸管阳极电流降至维持电流IH以下。
晶匣管
晶闸管是晶体闸流管的简称,又可称做可控硅整 流器,以前被简称为可控硅;晶闸管是PNPN四 层半导体结构,它有三个极:阳极(A),阴极 (K)和控制极(G); 晶闸管具有硅整流器件的 特性,能在高电压、大电流条件下工作,且其工 作过程可以控制、被广泛应用于可控整流、交流 调压、无触点电子开关、逆变及变频等电子电路 中。 晶闸管是一种大功率开关型半导体器件,在电路 中用文字符号为“V”、“VT”表示(旧标准中 用字母“SCR”表示)。
20
(1)反向阻断:晶闸管加反向电压(即阳极a接电源负极, 阴极b接正极),晶闸管不导通。
s + L a k g
Ug
反向阻断
21
(2)正向阻断:晶闸管加正向电压(即阳极a接电源正极, 阴极b接负极),但开关S断开时,控制极g无触发电压, 灯不亮,说明晶闸管不导通。
S + L a k g
Ug
正向阻断

一、晶匣管的结构

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。 四 层 半 导 体
A 阳极
P1
A
三 个
PN
N1
P2 N2
K 阴极

G 控制极
G
K
(a) 外形 (b) 符号
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晶闸管是怎样分类的晶闸管是怎样分类的?答:晶闸管有多种分类方法。

按关断QS3861QG、导通及控制方式不同,晶闸管可分为普通单向晶闸管、双向晶闸管、特种晶闸管,特种晶闸管又分为逆导型晶闸管、门极关断晶闸管( GTO)、BTG晶闸管、温控晶闸管及光控晶闸管等多种;按电流容量大小不同,晶闸管可分为大功率晶闸管、中功率晶闸管和小功率晶闸管;按引脚和极性不同,晶闸管可分为二极晶闸管、三极晶闸管和四极晶闸管;按封装形式不同,晶闸管可分为金属封装晶闸管、塑封晶闸管和陶瓷封装晶闸管三种类型(金属封装晶闸管又分为螺栓形、平板形、圆壳形等多种,塑封晶闸管又分为带散热片型和不带散热片型两种);按关断速度不同,晶闸管可分为普通晶闸管和高频(快速)晶闸管。

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按关断QS3861QG、导通及控制方式不同,晶闸管可分为普通单向晶闸管、双向晶闸管、特种晶闸管,特种晶闸管又分为逆导型晶闸管、门极关断晶闸管( GTO)、BTG晶闸管、温控晶闸管及光控晶闸管等多种;按电流容量大小不同,晶闸管可分为大功率晶闸管、中功率晶闸管和小功率晶闸管;按引脚和极性不同,晶闸管可分为二极晶闸管、三极晶闸管和四极晶闸管;按封装形式不同,晶闸管可分为金属封装晶闸管、塑封晶闸管和陶瓷封装晶闸管三种类型(金属封装晶闸管又分为螺栓形、平板形、圆壳形等多种,塑封晶闸管又分为带散热片型和不带散热片型两种);按关断速度不同,晶闸管可分为普通晶闸管和高频(快速)晶闸管。

晶闸管是怎样分类的?答:晶闸管有多种分类方法。

按关断QS3861QG、导通及控制方式不同,晶闸管可分为普通单向晶闸管、双向晶闸管、特种晶闸管,特种晶闸管又分为逆导型晶闸管、门极关断晶闸管( GTO)、BTG晶闸管、温控晶闸管及光控晶闸管等多种;按电流容量大小不同,晶闸管可分为大功率晶闸管、中功率晶闸管和小功率晶闸管;按引脚和极性不同,晶闸管可分为二极晶闸管、三极晶闸管和四极晶闸管;按封装形式不同,晶闸管可分为金属封装晶闸管、塑封晶闸管和陶瓷封装晶闸管三种类型(金属封装晶闸管又分为螺栓形、平板形、圆壳形等多种,塑封晶闸管又分为带散热片型和不带散热片型两种);按关断速度不同,晶闸管可分为普通晶闸管和高频(快速)晶闸管。

晶闸管是怎样分类的?答:晶闸管有多种分类方法。

按关断QS3861QG、导通及控制方式不同,晶闸管可分为普通单向晶闸管、双向晶闸管、特种晶闸管,特种晶闸管又分为逆导型晶闸管、门极关断晶闸管( GTO)、BTG晶闸管、温控晶闸管及光控晶闸管等多种;按电流容量大小不同,晶闸管可分为大功率晶闸管、中功率晶闸管和小功率晶闸管;按引脚和极性不同,晶闸管可分为二极晶闸管、三极晶闸管和四极晶闸管;按封装形式不同,晶闸管可分为金属封装晶闸管、塑封晶闸管和陶瓷封装晶闸管三种类型(金属封装晶闸管又分为螺栓形、平板形、圆壳形等多种,塑封晶闸管又分为带散热片型和不带散热片型两种);按关断速度不同,晶闸管可分为普通晶闸管和高频(快速)晶闸管。

晶闸管是怎样分类的?答:晶闸管有多种分类方法。

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