三相交流调压器的设计
三相交流调压电路设计实验报告

实训报告二级学院:自动化学院课程名称:电力电子技术设计题目:三相交流调压电路设计姓名:学号:设计班级:指导教师:设计时间:目录1 电力电子仿真工具介绍.........................................1.1 Matlab介绍..................................................................1.2 SIMULINK仿真工具简介........................................................ 2电力电子器件测试.............................................................2.1 实验目的.................................................................2.2 实验原理.................................................................2.3 实验内容.................................................................2.4 计算机仿真测试过程.......................................................2.5 总结与心得...............................................................3 三相交流调压电路.............................................................3.1实验目的.....................................................................3.2实验原理.....................................................................3.3实验内容.....................................................................3.4计算机仿真过程及输出结果..................................................... 4总结及实训体会................................................................ 5附录.............................................................................1电力电子仿真工具介绍1.1 Matlab介绍MATLAB是美国MathWorks公司出品的商业数学软件,用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算的高级技术计算语言和交互式环境,MATLAB 是Matrix Laboratory 的缩写意为矩阵工厂(矩阵实验室)。
三相交流调压器的设计

三相交流调压器的设计1.输入电压范围:在设计三相交流调压器时,首先需要考虑的是输入电压范围。
不同地区的电网电压可能存在差异,因此需要设计能够适应不同电压范围的调压器。
2.输出电压精度:为了确保供电设备能够正常工作,三相交流调压器的输出电压需要具有高精度。
设计时需要考虑输出电压的稳定性和波动性。
3.调节速度:三相交流调压器需要具有较快的调节速度,以适应负载的变化。
设计时需要考虑电路调节元件的响应速度,以保证快速稳定的输出电压。
4.效率:为了节省能源和减少功耗,设计的三相交流调压器需要具有高效率。
通过选择合适的电路拓扑和使用低损耗的元件,可以提高调压器的效率。
5.过载和短路保护:在设计三相交流调压器时,需要考虑过载和短路保护功能。
这些保护功能可以保证调压器在出现异常情况时自动停机,以避免设备损坏。
在设计三相交流调压器时,可以采用桥式整流器、滤波器和PWM控制器等电路组件。
桥式整流器用于将三相交流电转换为直流电,滤波器用于消除直流电中的波动,PWM控制器用于调节输出电压。
设计三相交流调压器时,还需要进行稳压回路的设计。
稳压回路通常包括反馈电路、比较器和控制器等组件。
通过反馈电路将输出电压与参考电压进行比较,然后通过控制器调整PWM控制器的输出信号,以实现输出电压的稳定。
总之,设计三相交流调压器需要考虑输入电压范围、输出电压精度、调节速度、效率以及过载和短路保护等因素。
通过选择合适的电路组件和设计稳压回路,可以实现一个稳定、高效、可靠的三相交流调压器。
一种大功率全自动三相调压器的设计

一种大功率全自动三相调压器的设计作者:周卫等来源:《电子技术与软件工程》2015年第18期本文介绍了一种三相自动调压装置。
采用的是控制电机的转动调节变压线包输入输出比例的方式,调节电压达到用户所需值,实现三相电压的准确快速调节,解决了人为调节的安全、调节速度慢、调节准确度低的问题,还能及时发现电压的变化。
通过对三相电压的安全、快速、自动化调节,为电力设备的检测机构或生产厂家对所生产的设备进行检测校验提供了装置。
【关键词】三相电压直流减速电机调压线包电压精度1 概述1.1 应用范围三相调压器在各行各业都应用的非常广泛,尤其在电力系统中,三相调压器常用于对电力设备进行性能检测。
1.2 传统三相调压器的缺点传统的三相调压器是匝数比连续可调的自耦变压器,当调压器电刷借助于手轮主轴和刷架的作用,沿线圈的磨光表面滑动时,就可连续地改变匝数比,从而使输出电压平滑调节。
由于采用手动调节,传统三相调压器存在如下不足:●调整速度慢,效率低,不适合需要频繁改变输出电压的场合;●调整精度低,不适合要求控制精度较高的应用场合;●输出受输入影响严重,输入的三相不平衡会导致输出的不平衡;1.3 全自动三相调压器设计思想在电力系统,众多采用三相电源工作的设备需要在较宽的三相工作电源环境下检测其性能,为了提高检测效率和检测水平,通常需要在保证调整精度的情况下可以快速的实现不同三相电压设置点的调整,传统的手动调压方式已无法满足这一需求。
为了提高三相调压器的调整精度与调整效率,可以通过设计出一种全自动三相调压器来实现这一目标。
2 整体方案的选择2.1 实现方案有两种方案可以实现全自动三相调压控制目标,分别是单电机主轴驱动模式及三电机独立刷架驱动模式。
单电机主轴驱动模式是采用一个电机带动一个主轴,主轴上固定有三个同相位的碳刷架,当电机运转时,三个刷架会同时运转实现输出电压的调节。
三电机独立刷架驱动模式采用三个电机对三个调压线圈上的刷架进行控制,三相控制完全独立。
三相交流调压器设计与仿真(α=60°)

学号(电力电子技术课程设计)设计说明书三相交流调压器设计与仿真(α=60°)起止日期:年月日至年月日学生姓名班级09电气 2 班成绩指导教师(签字)电子与信息工程系2012 年 6 月15 日天津城市建设学院课程设计任务书2011 —2012学年第2 学期电子与信息工程系电气工程及其自动化专业09电气(2) 班级课程设计名称:电力电子技术课程设计设计题目:三相交流调压器设计与仿真完成期限:自2012 年 6 月10日至2012 年6 月15 日共 1 周指导教师(签字):教研室主任(签字):批准日期:年月日目录1 设计任务及设计目的 (4)1.1 电路设计任务 (4)1.2 电路设计的目的 (4)2.主电路的设计 (5)2.1 主电路的原理分析 (5)2.2 主电路器件的选择 (5)3 仿真电路图 (7)4、建模仿真 (7)5、仿真 (10)6.总结 (10)7.参考文献 (11)三相交流调压器设计与仿真(α=60°)摘要:设计三相交流调压器的电力电子电路并选取合适的器件参数,使用MATLAB 进行建模与仿真,分析波形曲线。
包括电路应用概述,参数选取,模型建立和电路仿真四部分。
关键字:三相交流调压器电阻1 设计任务及设计目的1.1 电路设计任务1 方案设计2 完成主电路的原理分析,各主要元器件的选择3 触发电路的设计4 利用MATLAB仿真软件建模并仿真,获取电压电流波形,依据控制角与负载阻抗角的关系,对结果进行分析1.2 电路设计的目的电力电子技术是我们大三下学期学的一门很重要的专业课,课本上讲了很多电路,比如各种单相可控整流电路,斩波电路,电压型逆变电路,三相整流电路,三相逆变电路,等各种电路,通过对这些电路的学习,让我们知道了如何将交流变为直流,又如何将直流变为交流。
并且通过可控整流调节输出电压的有效值,以达到我们的目的。
而本次三相交流调压电路的设计与仿真,我们需要用晶闸管的触发电路来实现调节输入电压的有效值,然后加到负载上。
三相交流调压器的设计

目录摘要 (2)Summary (2)1.设计意义和要求 (3)1.1.设计意义 (3)1.2设计要求 (3)2.方案设计 (4)3.主电路的设计 (5)3.1主电路的原理分析 (5)3.2主电路器件的选择 (7)3.3晶闸管模块 (7)4.触发电路的设计 (8)5利用MATLAB进行仿真 (10)5.1仿真电路图 (10)5.2仿真结果 (11)5.2.1 A相仿真结果 (11)5.2.2 B相仿真结果 (14)5.2.3 C相仿真结果 (17)5.2.4 ABC三相的仿真结果 (20)6仿真结果分析 (23)心得体会 (24)参考文献 (25)附录:主电路图 (26)摘要本次课程设计的题目是三相交流调压电路的设计,主要是设计出主电路和触发电路,通过触发电路触发主电路中的反并联的晶闸管来控制负载电压电流。
触发电路产生的触发脉冲的延迟角也是可以调节的,通过对它的调节来达到对输出控制的目的。
在MATLAB中连接好总电路图,用示波器观察输出结果,直观方便。
MATLAB这一功能强大的软件给我们带来了很多方便,让我们对于设计电路的结果分析更加清晰明确。
本次课程设计我们学到了很多知识,知道了单相交流调压电路的组成已经触发电路的结构,知道了调压的基本原理,这对我们课堂所学的知识是个巩固和加强,让我们把课堂所学的知识真实的用到实践中,亲自动手,也增强了我们的动手能力,对我们的将来的发展起到了很好的作用。
关键字:三相交流调压电路 MATLAB 主电路SummaryThe subject of this course designed is three-phase AC voltage regulator circuit design, mainly to design the main circuit and trigger circuit, trigger circuit is triggered by the main circuit in the anti-parallel thyristors to control the load voltage and current.Trigger circuit generates the trigger pulse delay angle is adjustable, adjust it to achieve by the output control.In matlab the total circuit connected with the oscilloscope output, easy and intuitive.Matlab This powerful software has brought us a lot of convenience, let us analyze the results for the design of the circuit is more clear.The curriculum we learned a lot, know the composition of single-phase AC voltage regulator circuit has been triggered circuit structure, know the basic principles of the regulator, which is the knowledge we learned in the classroom is to consolidate and strengthen, so wethe knowledge learned in the classroom practice of real use, hands-on, but also enhances our ability, our future has played a good role.Keywords: trigger circuit voltage MATLAB oscilloscope三相交流调压器的设计1.设计意义和要求1.1.设计意义此次三相课程设计的题目:三相交流调压器的设计,通过我们自己设计,自己分析,自己动手,使我们加深了对已经学的电力电子技术方面的理解和初步应用。
干货分享 一种三相可控硅交流调压电路设计

干货分享一种三相可控硅交流调压电路设计
基于可控硅设计的调压电路目前在很多电源设计及变电领域中,应用广泛。
为了方便各位工程师和技术人员进行借鉴,在今天的文章中,我们将会为大家分享一种三项可控硅交流调压电路的设计方案,并同时提供该方案的仿真结果,希望能够对各位工程师的设计工作有所帮助。
主电路的设计
在本次的三相可控硅调压电路设计方案中,我们主要是对星形联结电路的工作原理和特性进行分析。
本方案采用双脉冲或宽脉冲触发,三相的触发脉冲应依次相差120°,同意向的两个反并联的可控硅触发脉冲应相差180°。
因此和三相桥式全控整流电路一样,触发脉冲顺序也是VT1~VT6,依次相差60°。
下图图1是这种三相三线负载星型联结交流调压电路图。
图1 三相可控硅联结交流调压电路
在了解了这种三相可控硅交流调压器的主电路结果后,我们可以可以看到,在本方案中我们所用到得器件主要有220V三相交流电源、6个反并联的可控硅,还有三个电阻负载。
其中6个反并联的可控硅可用三个双相可控硅代替,也可以用一个串联谐振代替2个反并联的可控硅。
可控硅的选择
为了避免这种三项可控硅交流调压电路,在运行的过程中出现正向转折电压的非正常导通情况,我们需要选择足够正向重复阻断峰值电压UDRM。
同时也为了避免发生反向击穿现象,我们所选择的可控硅器件必须有足够的反向重复峰值电压URRM。
所选择的可控硅在变流器中工作时,必须能够以电。
双闭环三相异步电动机调压调速的系统设计与仿真课程设计模板

第1章绪论1.1 双闭环三相异步电动机调压调速系统旳原理和构成调压调速即通过调整通入异步电动机旳三相交流电压大小来调整转子转速旳措施。
理论根据来自异步电动机旳机械特性方程式:其中,p为电机旳极对数;w1为定子电源角速度;U1为定子电源相电压;R2’为折算到定子侧旳每相转子电阻;R1为每相定子电阻;L11为每相定子漏感;L12为折算到定子侧旳每相转子漏感;S为转差率。
图1-1 异步电动机在不一样电压旳机械特性由电机原理可知,当转差率s基本保持不变时,电动机旳电磁转矩与定子电压旳平方成正比。
因此,变化定子电压就可以得到不一样旳人为机械特性,从而到达调整电动机转速旳目旳1.2 双闭环三相异步电动机调压调速系统旳工作原理系统主电路采用3个双向晶闸管,具有体积小。
控制极接线简朴等长处。
A.B.C为交流输入端,A 3.B3.C3为输出端,接向异步电动机定子绕组。
为了保护晶闸管,在晶闸管两端接有阻容器吸取装置和压敏电阻。
控制电路速度给定指令电位器BP1所给出旳电压,经运算放大器N构成旳速度调整器送入移相触发电路。
同步,N还可以得到来自测速发电机旳速度负反馈信号或来自电动机端电压旳电压反馈信号,以构成闭环系统,提高调速系统旳性能。
移相触发电路双向晶闸管有4种触发方式。
本系统采用负脉冲触发,即不管电源电压在正半周期还是负半周期,触发电路都输出负得触发脉冲。
负脉冲触发所需要旳门极电压和电流较小,故轻易保证足够大旳触发功率,且触发电路简朴。
TS是同步变压器,为保证触发电路在电源正负半波时都能可靠触发,又有足够旳移相范围,TS采用DY11型接法。
移相触发电路采用锯齿波同步方式,可产生双脉冲并有强触发脉冲电源(+40V)经X31送到脉冲变压器旳一次侧第2章双闭环三相异步电动机调压调速系统旳设计方案2.1 主电路设计调压电路变化加在定子上旳电压是通过交流调压器实现旳。
目前广泛采用旳交流调压器由晶闸管等器件构成。
它是将三个双向晶闸管分别接到三相交流电源与三相定子绕组之间通过调整晶闸管导通角旳大小来调整加到定子绕组两端旳端电压。
三相交流调压电路设计

课程设计报告书所属课程名称电气工程设计软件计算机操作题目三相交流调压电路设计分院专业班级学号学生姓名指导教师2013年6月28日目录第一章课程设计内容及要求 (3)第二章单相交流调压电路的分析 (3)第三章三相交流调压电路设计 (7)3.1三相交流调压电路的比较 (7)3.2三相三线交流调压电路的原理分析 (8)3.3 仿真电路设计 (11)第四章电路仿真效果图 (14)第五章课程设计心得体会 (20)参考文献(资料) (22)第一章课程设计内容及要求根据单相交流调压电路的原理,设计一个三相交流调压电路。
通过MATLAB/SIMULINK仿真分别得到控制角α=0°、α=30°和α=90°时的输出电压和电流波形,以及各相触发脉冲波形。
负载考虑纯电阻情况,触发脉冲可通过脉冲宽度调制技术得到。
仿真电路设计步骤如下:A.根据设计要求设计方案,对要求进行分析。
提出初步的设计方案。
B.然后对方案进行比较,选定合适设计方案。
C. 完成单元电路的设计和主要元器件的参数选择,完成主电路的原理分析。
D.把各个元器件和单元电路连接成我们所需要的仿真电路图,对搭建的仿真的进行检验。
E.如果仿真电路图无误,对所需的结果进行仿真。
最后,把仿真出来的效果图,写到课程设计报告里。
第二章单相交流调压电路的分析所谓单相交流调压就是将两个晶闸管反并联后串联在交流电路中,在每半个周波内通过控制晶闸管开通相位,可以方便的调节输出交流电压的有效值。
其输出波形是对称的,设正、负半波的控制角均为α。
当负载电阻为R,输入的电源电压有效值为U1,则此电路的基本电气参数如下:1.负载电阻R上的交流电压有效值:2.负载电阻R上的电流有效值:3.功率因数λ:4.晶闸管的电流平均值:5..晶闸管电流有效值I及其通态平均电流:6.图(1)为单相交流调压器在电阻负载时的参数与控制角α的关系,其中U R/U1、I R/I0及功率因数λ三者与α的关系可用同一条曲线表示。
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目录摘要 (2)Summary (2)1.设计意义和要求 (3)1.1.设计意义 (3)1.2设计要求 (3)2.方案设计 (4)3.主电路的设计 (5)3.1主电路的原理分析 (5)3.2主电路器件的选择 (7)3.3晶闸管模块 (7)4.触发电路的设计 (8)5利用MATLAB进行仿真 (10)5.1仿真电路图 (10)5.2仿真结果 (11)5.2.1 A相仿真结果 (11)5.2.2 B相仿真结果 (14)5.2.3 C相仿真结果 (17)5.2.4 ABC三相的仿真结果 (20)6仿真结果分析 (23)心得体会 (24)参考文献 (25)附录:主电路图 (26)摘要本次课程设计的题目是三相交流调压电路的设计,主要是设计出主电路和触发电路,通过触发电路触发主电路中的反并联的晶闸管来控制负载电压电流。
触发电路产生的触发脉冲的延迟角也是可以调节的,通过对它的调节来达到对输出控制的目的。
在MATLAB中连接好总电路图,用示波器观察输出结果,直观方便。
MATLAB这一功能强大的软件给我们带来了很多方便,让我们对于设计电路的结果分析更加清晰明确。
本次课程设计我们学到了很多知识,知道了单相交流调压电路的组成已经触发电路的结构,知道了调压的基本原理,这对我们课堂所学的知识是个巩固和加强,让我们把课堂所学的知识真实的用到实践中,亲自动手,也增强了我们的动手能力,对我们的将来的发展起到了很好的作用。
关键字:三相交流调压电路 MATLAB 主电路SummaryThe subject of this course designed is three-phase AC voltage regulator circuit design, mainly to design the main circuit and trigger circuit, trigger circuit is triggered by the main circuit in the anti-parallel thyristors to control the load voltage and current.Trigger circuit generates the trigger pulse delay angle is adjustable, adjust it to achieve by the output control.In matlab the total circuit connected with the oscilloscope output, easy and intuitive.Matlab This powerful software has brought us a lot of convenience, let us analyze the results for the design of the circuit is more clear.The curriculum we learned a lot, know the composition of single-phase AC voltage regulator circuit has been triggered circuit structure, know the basic principles of the regulator, which is the knowledge we learned in the classroom is to consolidate and strengthen, so wethe knowledge learned in the classroom practice of real use, hands-on, but also enhances our ability, our future has played a good role.Keywords: trigger circuit voltage MATLAB oscilloscope三相交流调压器的设计1.设计意义和要求1.1.设计意义此次三相课程设计的题目:三相交流调压器的设计,通过我们自己设计,自己分析,自己动手,使我们加深了对已经学的电力电子技术方面的理解和初步应用。
将之运用到实践中去,加深自己的理解。
为以后的学习和工作打下一个坚实的基础。
三相交流调压器的设计运用到电力电子技术中交流变交流知识,即AC-AC.运用晶闸管设计三相交流调压电路,晶闸管是一种半控器件,即晶体闸流管的简称,又可做可控硅整流器,性能优异,运用广泛。
三相交流调压电路主要由主电路(根据所需需要加入保护电路)和触发电路,主电路是三相交流调压电路的主干部分,运用到晶闸管,触发电路的作用是产生脉冲控制晶闸管的导通,主电路和触发电路共同作用实现交流电路的调压功能。
各种电路的组合需要经过精密的计算和思考,整合各个功能电路,使之能达到三相交流调压器的基本要求。
在此次设计中,我们主要用到了晶闸管,这对我们熟悉晶闸管的功能很有帮助,可以阔宽我们的视野,发散我们的设计,分析与理解思维。
同时可以让我们明白同一个问题可以有多种解决的方法,通过对不同方法的比较,学会选择最优解。
在本次对三相交流调压器的设计,我用到了MATLAB这个功能强大的软件,MATLAB软件可实现数值计算和仿真等很多功能。
此次课程设计对我们的作用非常大,可以提高自己运用电力电子技术的综合能力,并将理论知识与实践相结合,认识到理论与实际的差距,并能分析其中的误差,使自己能更好的运用自己所学的知识,完成其他功能更多、更加复杂、完善的电子产品设与制作。
三相交流调压电路的结构比较简单,将来的学习和工作中我们会遇到更多复杂的问题。
不管如何,我相信,这次的设计对我们的将来很有用处,会是一笔无价的财富。
1.2设计要求设计的三相交流调压电路,要求用作控制从220V三相交流电源送至电阻为2Ω,电感为1mH的三相串联负载电路的功率。
采用无中线星型联结电路。
2.方案设计本次的课程设计的题目要求是设计一个三相交流调压器,运用到所学的电力电子技术中交流变交流,即AC-AC电路,这种电路可实现一种交流电变为另一种交流电的功能。
主要有主电路和触发电路组成,集中主电路要有保护电路对他进行保护。
电路结构图1如下:图1 方案结构图触发电路实现对主电路的控制,通过对主电路的控制,可实现主电路工作在某种状态下,保护电路的作用是对主电路进行保护,使主电路能更好的工作,触发电路和保护电路时为主电路服务的,各电路之间协调配合,使系统性能更加良好。
常用的三相交流调压线路有星型联结,支路控制三角形联结和中点控制三角形联结。
其中星型联结有分为三相三线和三相四线。
三相四线时,相当于三个单相交流调压电路的组合,三相互相错开120度工作,电流中有基波和奇次谐波。
组成三相电路后,基波和3的整数倍以外的谐波在三相之中流动,不流过中性线。
因此,中性线会有很大的3次谐波电流及其他3的整数倍次谐波电流,当控制角α=90°时,中性线电流甚至和各相电流的有效值接近。
因而,此次我采用的是三相三线联结。
如图2所示Vt1vt4 vt3vt6 vt5vt2RP1RP2RP3LD1LD2LD3U0I0电阻电感性负载图2 三相交流调压电路的三相三线式联结3.主电路的设计3.1主电路的原理分析Vt1vt4 vt3vt6 vt5vt2RP1RP2RP3LD1LD2LD3U0I0电阻电感性负载图3 三相交流调压电路原理图如图3为电路原理图,由三相交流电源供电的电路,简称三相交流电路。
三相交流电源指能够提供3个频率相同而相位不同的电压或电流的电源,三相交流电各相电压的相位互差120°。
它们之间各相电压超前或滞后的次序称为相序,使用三相电源时必须注意其相序。
在对三相交流调压电路工作原理分析的基础上,建立了基于MATLAB的三相交流调压电路的仿真模型,修改相应的参数,并对其进行了仿真分析和研究。
通过仿真分析和参数的修改,验证所建模型的正确性,加深对三相交流调压电路理解。
最后,对仿真实验进行总结。
三相交流调压器的触发信号应与电源电压同步,其控制角是从各自的相电压过零点开始算起的。
三个正向晶闸管1VT 、3VT 、5VT 的触发信号应互差︒120,三个反向晶闸管2VT 、4VT 、6VT 的触发信号也应互差︒120,同一相的两个触发信号应互差︒180。
总的触发顺序是1VT 、2VT 、3VT 、4VT 、5VT 、6VT ,其触发信号依次各差︒60。
Y 联接时三相中由于没有中线,所以在工作时若要负载电流流通,至少要有两相构成通路。
为保证启动时两个晶闸管同时导通,及在感性负载与控制角较大时仍能保证不同相的正反向两个晶闸管同时导通,要求采用大于︒60的宽脉冲(或脉冲列)或采用间隔为︒60双窄脉冲触发电路。
电压平均值的计算分两种情况:5622260021301sin td t U cos 1.17U cos 2230U 1.17U U παπααωωααππα++≤=====⎰0()时,负载电流连续,有U ()当时,最大, (式1)22260PRM 22FM 2>30,,,1U sin td t U 1cos ()0.6751cos ()22663U I R U 2.45U U U ππααππωωααππ+⎡⎤⎡⎤==++=++⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦===⎰00(2)当时负载电流断续晶闸管导通角减小此时有()负载电流平均值为晶闸管承受的最大反向电压为(式2)为了保证三相交流调压电路的正常工作,其晶闸管的触发系统应满足下列要求:1、在三相电路中至少有一相正向晶闸管与另一相反向晶闸管同时导通。
2、为了保证电路起始工作时两个晶闸管能同时导通,并且在感性负载和控制角较大时,也能使不同相的正、反两个晶闸管同时导通,要求采用宽脉冲,或者双窄脉冲触发电路。
3、各触发信号应与相应的交流电源电压相序一致,并且与电源同步。
3.2主电路器件的选择主电路中所用到的器件,主要是200V三相交流电源,即ua,ub,uc,6个反并联的晶闸管,即VT1.VT2,VT3,VT4,VT5,VT6还有3个阻感负载。
晶闸管的选择:1 选择正反向电压可控硅在门极无信号,控制电流Ig为0时,在阳(A)一一阴(K)极之间加(J2)处于反向偏置,所以,器件呈高阻抗状态,称为正向阻断状态,若增大UAK而达到一定值VBO,可控硅由阻断突然转为导通,这个VBO值称为正向转折电压,这种导通是非正常导通,会减短器件的寿命。
所以必须选择足够正向重复阻断峰值电压(VDRM)。
在阳一一阴极之间加上反向电压时,器件的第一和第三PN结(J1和J3)处于反向偏置,呈阻断状态。