双向可控硅的工作原理(全)

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双向可控硅的工作原理及原理图

双向可控硅的工作原理及原理图

双向可控硅的工作原理及原理图双向可控硅(Bilateral Triode Thyristor,简称BTT)是一种特殊的可控硅器件,其工作原理和应用领域在电力电子领域具有重要意义。

本文将详细介绍双向可控硅的工作原理,并提供相应的原理图。

一、双向可控硅的工作原理双向可控硅是一种四层PNPN结构的半导体器件。

它由两个PN结组成,每一个PN结都有一个控制极和一个主极。

其工作原理如下:1. 静态工作原理:当双向可控硅两个主极之间的电压为正向时,即正向工作状态,两个PN结之间的结电容会妨碍电流的流动,双向可控硅处于关断状态。

当双向可控硅两个主极之间的电压为反向时,即反向工作状态,两个PN结之间的结电容充电,当电压达到一定的阈值时,双向可控硅会进入导通状态。

2. 动态工作原理:当双向可控硅处于导通状态时,惟独当两个主极之间的电流方向与PN结的导通方向一致时,双向可控硅才干正常导通。

当双向可控硅导通后,惟独当两个主极之间的电流方向与PN结的导通方向相反时,双向可控硅才干正常关断。

二、双向可控硅的原理图下面是一种常见的双向可控硅的原理图,用于说明其电路连接方式和控制方式。

```+----|>|----|>|----+| || || |+----|<|----|<|----+```在上述原理图中,两个箭头表示双向可控硅的两个主极,箭头方向表示电流的流动方向。

两个箭头之间的线段表示PN结。

三、双向可控硅的应用领域双向可控硅由于其双向导通的特性,在电力电子领域有广泛的应用。

以下是一些常见的应用领域:1. 交流电控制:双向可控硅可以用于交流电的控制,例如交流电的调光、机电的调速等。

2. 电力系统:双向可控硅可以用于电力系统中的电压和电流控制,例如电力调度、电力传输等。

3. 电力电子变换器:双向可控硅可以用于电力电子变换器中的电流控制,例如直流-交流变换器、交流-直流变换器等。

4. 光伏发电系统:双向可控硅可以用于光伏发电系统中的电流控制,例如光伏逆变器、光伏充电控制器等。

双向可控硅的工作原理及原理图

双向可控硅的工作原理及原理图

双向可控硅的工作原理及原理图双向可控硅(Bilateral Switch)是一种常用的电子器件,它具有双向导通的特性,可以在正向和反向的电压条件下控制电流的通断。

在本文中,我们将详细介绍双向可控硅的工作原理及其原理图。

一、工作原理双向可控硅由两个PN结组成,分别称为主PN结和辅助PN结。

主PN结的两个端子分别为主阳极(A1)和主阴极(A2),辅助PN结的两个端子分别为辅助阳极(G1)和辅助阴极(G2)。

当主PN结的A1端施加正向电压,A2端施加负向电压时,主PN结处于导通状态。

此时,主PN结的正向电流从A1流入,经过主PN结和辅助PN结,最终流入G2。

同时,主PN结的负向电流从G2流出,经过辅助PN结和主PN结,最终流出A2。

这样,双向可控硅就完成了正向导通。

当主PN结的A1端施加负向电压,A2端施加正向电压时,主PN结处于反向导通状态。

此时,主PN结的负向电流从A2流入,经过主PN结和辅助PN结,最终流入G1。

同时,主PN结的正向电流从G1流出,经过辅助PN结和主PN结,最终流出A1。

这样,双向可控硅就完成了反向导通。

二、原理图以下是一个双向可控硅的原理图示例:```A1 ───┐│┌┴┐│ │G1 ──┘ ││┌┴┐│ │G2 ──┘ ││A2 ───┘```在原理图中,A1和A2分别表示主阳极和主阴极的连接点,G1和G2分别表示辅助阳极和辅助阴极的连接点。

三、应用领域双向可控硅广泛应用于电力控制领域。

它可以用于交流电的调光、电机的控制、电源的开关等。

由于双向可控硅具有双向导通的特性,可以实现正向和反向电流的控制,因此在电力控制中具有重要的作用。

四、总结双向可控硅是一种常用的电子器件,具有双向导通的特性,可以在正向和反向的电压条件下控制电流的通断。

它由主PN结和辅助PN结组成,通过施加不同的电压,实现正向和反向导通。

双向可控硅在电力控制领域有广泛的应用,如交流电调光、电机控制等。

通过了解双向可控硅的工作原理和原理图,我们可以更好地理解和应用这一电子器件。

双向可控硅的工作原理

双向可控硅的工作原理

双向可控硅的工作原理双向可控硅是一种常用的电子元件,可实现电流的双向控制,广泛应用于各种电力电子设备之中。

在实际应用中,双向可控硅的工作原理非常关键,因此本文将详细介绍双向可控硅的工作原理。

一、双向可控硅的结构双向可控硅的结构如下图所示:双向可控硅包括四个外接引脚:主极(Anode,A)、发射极1(Gate 1,G1)、发射极2(Gate 2,G2)和阴极(Cathode,K)。

主极和阴极是整个器件的两个主要节点,G1和G2用于控制两个 PN 结的导通,从而实现电流的正反向控制。

二、双向可控硅的电路模型为了更好地理解双向可控硅的工作原理,可以采用等效电路模型进行分析,如下图所示:在等效电路模型中,主极和阴极之间用电阻 R 代表器件的一些固有电阻,PN1 和PN2 分别表示两个 PN 结。

G1 和 G2 分别与 PN1 和 PN2 相连,用电流源 ig1 和 ig2代表控制电流。

Ia 表示主极和阴极之间的电流,控制电流 ig1 和 ig2 经过一定逻辑运算得到电流 iPN1 和 iPN2,分别控制 PN1 和 PN2 的导通与截止。

三、双向可控硅的工作原理1. 双向可控硅的导通当双向可控硅的主极为正极,阴极为负极,此时 PN1 和 PN2 的结电压为零,即二极管电压低于正向导通电压。

在控制引脚 G1 和 G2 中,如果同时施加正脉冲信号,就可以使 iPN1 和 iPN2 都大于零,从而使 PN1 和 PN2 同步导通,实现电流的流动。

此时,主极和阴极间的电流按这个方向通过整个器件,双向可控硅处于正向导通状态。

2. 双向可控硅的截止在正向导通状态下,只需要阻断 G1 或 G2 中的任意一个 PN 结即可实现截止状态。

在正向导通状态下,如果断开 G1 电压源,电流将重新从 G2 流入 PN2,PN2 将继续导通。

PN1 会立即截止,导致电流被阻断。

同样,如果断开 G2 电压源,电流将重新从 G1 流入PN1,PN1 将继续导通,但是 PN2 变为截止状态,导致电流被阻断。

双向可控硅的工作原理及原理图

双向可控硅的工作原理及原理图

双向可控硅的工作原理及原理图双向可控硅的工作原理1.可控硅是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN结,分析原理时,可以把它看作由一个PNP管和一个NPN管所组成 当阳极A加上正向电压时,BG1和BG2管均处于放大状态。

此时,如果从控制极G输入一个正向触发信号,BG2便有基流ib2流过,经BG2放大,其集电极电流ic2=β2ib2。

因为BG2的集电极直接与BG1的基极相连,所以ib1=ic2。

此时,电流ic2再经BG1放大,于是BG1的集电极电流ic1=β1ib1=β1β2ib2。

这个电流又流回到BG2的基极,表成正反馈,使ib2不断增大,如此正向馈循环的结果,两个管子的电流剧增,可控硅使饱和导通。

 由于BG1和BG2所构成的正反馈作用,所以一旦可控硅导通后,即使控制极G的电流消失了,可控硅仍然能够维持导通状态,由于触发信号只起触发作用,没有关断功能,所以这种可控硅是不可关断的。

由于可控硅只有导通和关断两种工作状态,所以它具有开关特性,这种特性需要一定的条件才能转化 2,触发导通 在控制极G上加入正向电压时(见图5)因J3正偏,P2区的空穴时入N2区,N2区的电子进入P2区,形成触发电流IGT。

在可控硅的内部正反馈作用(见图2)的基础上,加上IGT的作用,使可控硅提前导通,导致图3的伏安特性OA 段左移,IGT越大,特性左移越快。

TRIAC的特性什么是双向可控硅:IAC(TRI-ELECTRODE AC SWITCH)为三极交流开关,亦称为双向晶闸管或双向可控硅。

TRIAC为三端元件,其三端分别为T1 (第二端子或第二阳极),T 2(第一端子或第一阳极)和G(控制极)亦为一闸极控制开关,与SCR最大的不同点在于TRIAC无论于正向或反向电压时皆可导通,其符号构造及外型,如图1所示。

因为它是双向元件,所以不管T1 ,T2的电压极性如何,若闸极有信号加入时,则T1 ,T2间呈导通状态;反之,加闸极触发信号,则T1 ,T2间有极高的阻抗。

双向可控硅的工作原理及原理图

双向可控硅的工作原理及原理图

双向可控硅的工作原理及原理图双向可控硅(Bilateral Switching Thyristor,简称BRT)是一种常用的电子器件,它可以在两个方向上进行控制和导通。

本文将详细介绍双向可控硅的工作原理及原理图。

一、工作原理双向可控硅由四个PN结组成,它的结构与普通的可控硅相似。

双向可控硅的两个PN结被称为主结,另外两个PN结被称为辅助结。

主结的结构与普通的PN结相同,而辅助结则是由NPN和PNP两个晶体管组成。

当双向可控硅的两个主结之间施加正向电压时,主结之间的电流将被导通。

此时,辅助结中的PNP晶体管处于饱和状态,起到了辅助导通的作用。

当施加反向电压时,主结之间的电流将被阻断。

双向可控硅的控制是通过控制辅助结中的NPN晶体管来实现的。

当NPN晶体管的基极电流大于一定阈值时,NPN晶体管将处于饱和状态,从而导致辅助结中的PNP晶体管饱和,主结之间的电流将被导通。

当NPN晶体管的基极电流小于阈值时,NPN晶体管将截止,导致辅助结中的PNP晶体管截止,主结之间的电流将被阻断。

二、原理图以下是双向可控硅的原理图示意图:```+-----+| |A ----| |---- C| |+-----+| |B D```在原理图中,A和C分别代表双向可控硅的两个主结,B和D分别代表辅助结中的NPN和PNP晶体管。

三、应用场景双向可控硅由于其双向导通的特性,在电子电路中有着广泛的应用。

以下是几个常见的应用场景:1. 交流电控制:双向可控硅可以用于交流电的控制,例如调光、电机控制等。

通过控制双向可控硅的导通和阻断,可以实现对交流电的精确控制。

2. 电子开关:双向可控硅可以作为电子开关使用,用于控制电路的开关状态。

通过控制双向可控硅的导通和阻断,可以实现电路的开关控制。

3. 电压调整:双向可控硅可以用于电压的调整和稳定。

通过控制双向可控硅的导通和阻断,可以调整电路中的电压值,实现对电压的精确控制。

四、总结双向可控硅是一种常用的电子器件,具有双向导通的特性。

双向可控硅的工作原理及原理图

双向可控硅的工作原理及原理图

双向可控硅的工作原理及原理图双向可控硅(Bidirectional Thyristor)是一种半导体器件,也称为反向可控晶闸管或双向晶闸管。

它可以在电路中控制电流方向,并能够在两个方向上导电。

本文将探讨双向可控硅的工作原理及原理图。

一、工作原理双向可控硅由四个层结构组成,其结构如下:从上图中可以看出,双向可控硅有两个PN结,每个PN结中有一个P层和一个N层。

双向可控硅中的三个引脚分别是Anode、Cathode 和Gate。

Anode 和Cathode 被用于控制电流的方向,而Gate 用于控制电流的大小。

当Gate 电压为0V,双向可控硅处于阻断状态,不允许电流通过。

当Gate 上升到一定电压(通常是0.5V到1.5V)时,由于Gate 与Anode 之间存在一种物理现象,即PN 结反向击穿,Gate 电流开始流动并执行电路中的功能。

此时,双向可控硅的阻抗变得非常小,允许电流从Anode 流向Cathode。

当Gate 电压再次降低到0V时,双向可控硅仍然保持导通状态,直到Anode-Cathode 电压降至其维持电压(通常为5V)以下并持续几个毫秒。

当Anode-Cathode电压降至零时,双向可控硅恢复到阻断状态。

双向可控硅最常用于交流电路中,因为它可以在两个方向上导电。

它允许电流从Anode 流入Cathode 以及从Cathode 流入Anode。

这意味着双向可控硅可以用作交流电控制器。

例如,在灯光控制中,双向可控硅可用于调节灯光的亮度。

二、原理图下面是一个双向可控硅的原理图:在上图中,交流电源连接到电路中的双向可控硅。

一个变压器被用来将AC电源分成两半,每半AC 电压的峰值与其他半波相同但相反。

这就是我们所说的半波电压。

每个半波电压都通过一个双向可控硅,从而在两个方向上控制电流。

Gate 引脚连接到一个变阻器(不显示在图中),它可以用来控制电流的大小。

由于交流电源的极性不是定量的,因此交流电源的一半被连接到电路中的第一个双向可控硅,另一半被连接到电路中的第二个双向可控硅。

双向可控硅工作原理

双向可控硅工作原理

双向可控硅工作原理
双向可控硅(SCR)是一种半导体器件,它具有双向导通特性和可控性,被广
泛应用于电力控制和电子调节领域。

本文将从双向可控硅的工作原理入手,为大家详细介绍其结构、工作特性及应用范围。

首先,让我们来了解一下双向可控硅的结构。

双向可控硅由四层半导体材料构成,分别是P型半导体、N型半导体、P型半导体和N型半导体。

其中,P型半导
体和N型半导体之间夹杂着一层绝缘层,构成PNPN的结构。

这种结构使得双向
可控硅具有双向导通的特性,即可以实现正向和反向的导通状态。

接下来,我们来探讨一下双向可控硅的工作原理。

当双向可控硅的控制极施加
一个触发脉冲时,只要脉冲的幅值大于一定的触发电压,双向可控硅就会进入导通状态。

在导通状态下,双向可控硅的两个外部引线之间就会出现一个很小的电压降,从而使得电流得以通过。

而一旦控制极上的触发脉冲停止,双向可控硅将会一直保持导通状态,直到通过它的电流降至零或者反向电压超过其关断电压为止。

另外,双向可控硅还具有可控性的特点。

通过控制极施加不同的触发脉冲,可
以实现对双向可控硅的导通和关断进行精确控制。

这种可控性使得双向可控硅在电力控制和电子调节领域有着广泛的应用。

例如,在交流电调节电路中,双向可控硅可以通过控制触发脉冲的相位和宽度,实现对交流电压的精确调节。

总的来说,双向可控硅以其双向导通特性和可控性,在电力控制和电子调节领
域有着重要的应用价值。

通过本文的介绍,相信大家对双向可控硅的工作原理有了更深入的了解,希望能够为相关领域的工程师和研究人员提供一些参考和帮助。

双向可控硅的工作原理及原理图

双向可控硅的工作原理及原理图

双向可控硅的工作原理及原理图双向可控硅的工作原理1、可控硅就是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN结,分析原理时,可以把它瞧作由一个PNP管与一个NPN管所组成当阳极A加上正向电压时,BG1与BG2管均处于放大状态。

此时,如果从控制极G 输入一个正向触发信号,BG2便有基流ib2流过,经BG2放大,其集电极电流ic2=β2ib2。

因为BG2的集电极直接与B G1的基极相连,所以ib1=ic2。

此时,电流ic2再经BG1放大,于就是BG1的集电极电流ic1=β1ib1=β1β2ib2。

这个电流又流回到BG2的基极,表成正反馈,使ib2不断增大,如此正向馈循环的结果,两个管子的电流剧增,可控硅使饱与导通。

由于BG1与BG2所构成的正反馈作用,所以一旦可控硅导通后,即使控制极G的电流消失了,可控硅仍然能够维持导通状态,由于触发信号只起触发作用,没有关断功能,所以这种可控硅就是不可关断的。

由于可控硅只有导通与关断两种工作状态,所以它具有开关特性,这种特性需要一定的条件才能转化2,触发导通在控制极G上加入正向电压时(见图5)因J3正偏,P2区的空穴时入N2区,N2区的电子进入P2区,形成触发电流IGT。

在可控硅的内部正反馈作用(见图2)的基础上,加上IGT的作用,使可控硅提前导通,导致图3的伏安特性OA段左移,IGT越大,特性左移越快。

TRIAC的特性什么就是双向可控硅:IAC(TRI-ELECTRODE AC SWITCH)为三极交流开关,亦称为双向晶闸管或双向可控硅。

TRI AC为三端元件,其三端分别为T1(第二端子或第二阳极),T 2(第一端子或第一阳极)与G(控制极)亦为一闸极控制开关,与SCR最大的不同点在于TRIAC无论于正向或反向电压时皆可导通,其符号构造及外型,如图1所示。

因为它就是双向元件,所以不管T1 ,T2的电压极性如何,若闸极有信号加入时,则T1 ,T2间呈导通状态;反之,加闸极触发信号,则T1 ,T2间有极高的阻抗。

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双向可控硅的工作原理
双向可控硅的工作原理双向可控硅的工作原理1.可控硅是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN结,分析原理时,可以把它看作由一个PNP管和一个NPN管所组成当阳极A加上正向电压时,BG1和BG2管均处于放大状态。

此时,如果从控制极G输入一个正向触发信号,BG2便有基流ib2流过,经BG2放大,其集电极电流ic2=β2ib2。

因为BG2的集电极直接与BG1的基极相连,所以
双向可控硅的工作原理
双向可控硅的工作原理1.可控硅是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN 结,分析原理时,可以把它看作由一个PNP管和一个NPN管所组成当阳极A加上正向电压时,BG1和BG2管均处于放大状态。

此时,如果从控制极G输入一个正向触发信号,BG2便有基流ib2流过,经BG2放大,其集电极电流
ic2=β2ib2。

因为BG2的集电极直接与BG1的基极相连,所以ib1=ic2。

此时,电流ic2再经BG1放大,于是BG1的集电极电流ic1=β1ib1=β1β2ib2。

这个电流又流回到BG2的基极,表成正反馈,使ib2不断增大,如此正向馈循环的结果,两个管子的电流剧增,可控硅使饱和导通。

由于BG1和BG2所构成的正反馈作用,所以一旦可控硅导通后,即使控制极G的电流消失了,可控硅仍然能够维持导通状态,由于触发信号只起触发作用,没有关断功能,所以这种可控硅是不可关断的。

由于可控硅只有导通和关断两种工作状态,所以它具有开关特性,这种特性需要一定的条件才能转化2,触发导通在控制极G上加入正向电压时(见图5)因J3正偏,P2区的空穴时入N2区,N2区的电子进入P2区,形成触发电流IGT。

在可控硅的内部正反馈作用(见图2)的基础上,加上IGT的作用,使可控硅提前导通,导致图3的伏安特性OA段左移,IGT越大,特性左移越快。

TRIAC的特性
什么是双向可控硅:IAC(TRI-ELECTRODE AC SWITCH)为三极交流开关,亦称为双向晶闸管或双向可控硅。

TRIAC为三端元件,其三端分别为T1 (第二端子或第二阳极),T 2(第一端子或第一阳极)和G(控制极)亦为一闸极控制开关,与SCR 最大的不同点在于TRIAC无论于正向或反向电压时皆可导通,其符号构造及外型,如图1所示。

因为它是双向元件,所以不管T1 ,T2的电压极性如何,若闸极有信号加入时,则T1 ,T2间呈导通状态;反之,加闸极触发信号,则T1 ,T2间有极高的阻抗。

(a)符号 (b)构造
图1 TRIAC
二.TRIAC的触发特性:
由于TRIAC为控制极控制的双向可控硅,控制极电压VG极性与阳极间之电压
VT1T2四种组合分别如下:
(1). VT1T2为正, VG为正。

(2). VT1T2为正, VG为负。

(3). VT1T2为负, VG为正。

(4). VT1T2为负, VG为负。

一般最好使用在对称情况下(1与4或2与3),以使正负半周能得到对称的结果,最方便的控制方法则为1与4之控制状态,因为控制极信号与VT1T2同极性。

图2 TRIAC之V-I特性曲线
如图2所示为TRIAC之V-I特性曲线,将此图与SCR之VI特性曲线比较,可看出TRIAC的特性曲线与SCR类似,只是TRIAC正负电压均能导通,所以第三象限之曲线与第一象限之曲线类似,故 TRIAC可视为两个SCR反相并联TRIAC之
T1-T2的崩溃电压亦不同,亦可看出正负半周的电压皆可以使TRIAC导通,一般使 TRIAC截止的方法与SCR相同,即设法降低两阳极间之电流到保持电流以下TRIAC即截止。

三.TRIAC之触发:
TRIAC的相位控制与SCR很类似,可用直流信号,交流相位信号与脉波信号来触发,所不同者是V T1-T2负电压时,仍可触发 TRIAC。

四. TRIAC的相位控制:
TRIAC的相位控制与SCR很类似,但因TRIAC能双向导通之故,在正负半周均能触发、可作为全波功率控制之用,因此TRIAC除具有SCR的优点,更方便于交流功率控制,图3(a)为TRIAC相位控制电路,只适当的调整RC时间常数即可改变它的激发角,图3(b),(c)分别是激发角为30度时的 VT1-T2及负载的电压波形,一般TRIAC所能控制的负载远比SCR小,大体上而言约在600V,40A以下。

(A)
(B)AC两端电压波形(C)两端电压波形
五 .触发装置:
TRIAC之触发电路与SCR类似,可以用RC电路配合UJT、PUT、DIAC等元件组成的触发电路来触发,这些元件的触发延迟角。

都可由改变电路所使用的电阻值来调整,其变化范围在0°~180°之间,正负半周均能导通,而在工业电力控制上,常以电压回授来调整触发延迟角,用以代表负载实际情况的电压回授,启动系统做良好的闭回路控制。

这种由回授来控制触发延迟角,常由UJT或TCA785来完成。

实验:
应用电路说明
如图所示,利用TCA785所组成之TRIAC相位控制电路,其动作原理与SCR之TCA785相位控制电路相似,由于TRIAC在电源正负半周均能导通,所以第14脚(控制正半周之激发角)与第15脚(控制负半周之激发角),均必须使用。

由VR1之改变以改变第11脚之控制电压值,则可调整激发角以控制灯泡之亮度。

利用TCA785做TRIAC之相位控制
双向可控硅结构原理及应用
双向晶闸管是在普通晶闸管的基础上发展而成的,它不仅能代替两只反极性并联的晶闸管,而且仅需一个触发电路,是目前比较理想的交流开关器件。

其英文名称TRIAC即三端双向交流开关之意。

构造原理
尽管从形式上可将双向晶闸管看成两只普通晶闸管的组合,但实际上它是由7
只晶体管和多只电阻构成的功率集成器件。

小功率双向晶闸管一般采用塑料封装,有的还带散热板,外形如图l所示。

典型产品有BCM lAM(1A/600V)、
BCM3AM(3A/600V)、2N6075(4A/600V),MAC218-10(8A/800V)等。

大功率双向晶闸管大多采用RD91型封装。

双向晶闸管的主要参数见附表。

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。

双向晶闸管的伏安特性见图3,由于正、反向特性曲线具有对称性,所以它可在任何一个方向导通。

检测方法
下面介绍利用万用表RXl档判定双向晶闸管电极的方法,同时还检查触发能力。

1.判定T2极
由图2可见,G极与T1极靠近,距T2极较远。

因此,G—T1之间的正、反向电阻都很小。

在用 RXl档测任意两脚之间的电阻时,只有在G-T1之间呈现低阻,正、反向电阻仅几十欧,而T2-G、T2-T1之间的正、反向电阻均为无穷大。

这表明,如果测出某脚和其他两脚都不通,就肯定是T2极。

,另外,采用TO—220封装的双向晶闸管,T2极通常与小散热板连通,据此亦可确定T2极。

2.区分G极和T1极
(1)找出T2极之后,首先假定剩下两脚中某一脚为Tl极,另一脚为G极。

(2)把黑表笔接T1极,红表笔接T2极,电阻为无穷大。

接着用红表笔尖把T2
与G短路,给 G极加上负触发信号,电阻值应为十欧左右(参见图4(a)),证明管子已经导通,导通方向为T1一T2。

再将红表笔尖与G极脱开(但仍接T2),若电阻值保持不变,证明管子在触发之后能维持导通状态(见图4(b))。

(3)把红表笔接T1极,黑表笔接T2极,然后使T2与G短路,给G极加上正触发信号,电阻值仍为十欧左右,与G极脱开后若阻值不变,则说明管子经触发后,在T2一T1方向上也能维持导通状态,因此具有双向触发性质。

由此证明上述假定正确。

否则是假定与实际不符,需再作出假定,重复以上测量。

显见,在识别G、T1,的过程中,也就检查了双向晶闸管的触发能力。

如果按哪种假定去测量,都不能使双向晶闸管触发导通,证明管于巳损坏。

对于lA的管子,亦可用RXl0档检测,对于3A及3A以上的管子,应选RXl档,否则难以维持导通状态。

典型应用
双向晶闸管可广泛用于工业、交通、家用电器等领域,实现交流调压、电机调速、交流开关、路灯自动开启与关闭、温度控制、台灯调光、舞台调光等多种功能,它还被用于固态继电器 (SSR)和固态接触器电路中。

图5是由双向晶闸管构成的接近开关电路。

R为门极限流电阻,JAG为干式舌簧管。

平时JAG断开,双向晶闸管TRIAC也关断。

仅当小磁铁移近时JAG吸合,使双向晶闸管导通,将负载电源接通。

由于通过
干簧管的电流很小,时间仅几微秒,所以开关的寿命很长.
图 6是过零触发型交流固态继电器(AC-SSR)的内部电路。

主要包括输入电路、光电耦合器、过零触发电路、开关电路(包括双向晶闸管)、保护电路(RC吸收网络)。

当加上输入信号VI(一般为高电平)、并且交流负载电源电压通过零点时,双向晶闸管被触发,将负载电源接通。

固态继电器具有驱动功率小、无触点、噪音低、抗干扰能力强,吸合、释放时间短、寿命长,能与TTL\CMOS电路兼容,可取代传统的电磁继电器。

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