欧美午夜欧美,台湾成人av,久久av一区,最近看过的日韩成人

電子開發網

電子開發網電子設計 | 電子開發網Rss 2.0 會員中心 會員注冊
搜索: 您現在的位置: 電子開發網 >> 基礎入門 >> 電路原理 >> 正文

可控硅工作原理

作者:佚名    文章來源:本站原創    點擊數:    更新時間:2008/12/2

       一種以硅單晶為基本材料的P1N1P2N2四層三端器件,創制于1957年,由于它特性類似于真空閘流管,所以國際上通稱為硅晶體閘流管,簡稱可控硅T。又由于可控硅最初應用于可控整流方面所以又稱為硅可控整流元件,簡稱為可控硅SCR。
     在性能上,可控硅不僅具有單向導電性,而且還具有比硅整流元件(俗稱“死硅”)更為可貴的可控性。它只有導通和關斷兩種狀態。
可控硅能以毫安級電流控制大功率的機電設備,如果超過此頻率,因元件開關損耗顯著增加,允許通過的平均電流相降低,此時,標稱電流應降級使用。
     可控硅的優點很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍數高達幾十萬倍;反應極快,在微秒級內開通、關斷;無觸點運行,無火花、無噪音;效率高,成本低等等。
     可控硅的弱點:靜態及動態的過載能力較差;容易受干擾而誤導通。
     可控硅從外形上分類主要有:螺栓形、平板形和平底形。

1、可控硅元件的結構
不管可控硅的外形如何,它們的管芯都是由P型硅和N型硅組成的四層P1N1P2N2結構。見圖1。它有三個PN結(J1、J2、J3),從J1結構的P1層引出陽極A,從N2層引出陰級K,從P2層引出控制極G,所以它是一種四層三端的半導體器件。
  

2、 工作原理
       可控硅是P1N1P2N2四層三端結構元件,共有三個PN結,分析原理時,可以把它看作由一個PNP管和一個NPN管所組成,其等效圖解如圖1所示
  
       當陽極A加上正向電壓時,BG1和BG2管均處于放大狀態。此時,如果從控制極G輸入一個正向觸發信號,BG2便有基流ib2流過,經BG2放大,其集電極電流ic2=β2ib2。因為BG2的集電極直接與BG1的基極相連,所以ib1=ic2。此時,電流ic2再經BG1放大,于是BG1的集電極電流ic1=β1ib1=β1β2ib2。這個電流又流回到BG2的基極,表成正反饋,使ib2不斷增大,如此正向饋循環的結果,兩個管子的電流劇增,可控硅使飽和導通。
      由于BG1和BG2所構成的正反饋作用,所以一旦可控硅導通后,即使控制極G的電流消失了,可控硅仍然能夠維持導通狀態,由于觸發信號只起觸發作用,沒有關斷功能,所以這種可控硅是不可關斷的。
由于可控硅只有導通和關斷兩種工作狀態,所以它具有開關特性,這種特性需要一定的條件才能轉化,此條件見表1
 
可控硅的基本伏安特性見圖2
 
 圖2 可控硅基本伏安特性
(1)反向特性
當控制極開路,陽極加上反向電壓時(見圖3),J2結正偏,但J1、J2結反偏。此時只能流過很小的反向飽和電流,當電壓進一步提高到J1結的雪崩擊穿電壓后,接差J3結也擊穿,電流迅速增加,圖3的特性開始彎曲,如特性OR段所示,彎曲處的電壓URO叫“反向轉折電壓”。此時,可控硅會發生永久性反向
 
(2)正向特性
當控制極開路,陽極上加上正向電壓時(見圖4),J1、J3結正偏,但J2結反偏,這與普通PN結的反向特性相似,也只能流過很小電流,這叫正向阻斷狀態,當電壓增加,圖3的特性發生了彎曲,如特性OA段所示,彎曲處的是UBO叫:正向轉折電壓
 
圖4 陽極加正向電壓
由于電壓升高到J2結的雪崩擊穿電壓后,J2結發生雪崩倍增效應,在結區產生大量的電子和空穴,電子時入N1區,空穴時入P2區。進入N1區的電子與由P1區通過J1結注入N1區的空穴復合,同樣,進入P2區的空穴與由N2區通過J3結注入P2區的電子復合,雪崩擊穿,進入N1區的電子與進入P2區的空穴各自不能全部復合掉,這樣,在N1區就有電子積累,在P2區就有空穴積累,結果使P2區的電位升高,N1區的電位下降,J2結變成正偏,只要電流稍增加,電壓便迅速下降,出現所謂負阻特性,見圖3的虛線AB段。
這時J1、J2、J3三個結均處于正偏,可控硅便進入正向導電狀態---通態,此時,它的特性與普通的PN結正向特性相似,見圖2中的BC段
2、 觸發導通
  
圖5 陽極和控制極均加正向電壓
圖1、可控硅結構示意圖和符號圖
3、可控硅在電路中的主要用途是什么?
       普通可控硅最基本的用途就是可控整流。大家熟悉的二極管整流電路屬于不可控整流電路。如果把二極管換成可控硅,就可以構成可控整流電路。現在我畫一個最簡單的單相半波可控整流電路〔圖4(a)〕。在正弦交流電壓U2的正半周期間,如果VS的控制極沒有輸入觸發脈沖Ug,VS仍然不能導通,只有在U2處于正半周,在控制極外加觸發脈沖Ug時,可控硅被觸發導通。現在,畫出它的波形圖〔圖4(c)及(d)〕,可以看到,只有在觸發脈沖Ug到來時,負載RL上才有電壓UL輸出(波形圖上陰影部分)。Ug到來得早,可控硅導通的時間就早;Ug到來得晚,可控硅導通的時間就晚。通過改變控制極上觸發脈沖Ug到來的時間,就可以調節負載上輸出電壓的平均值UL(陰影部分的面積大小)。在電工技術中,常把交流電的半個周期定為180°,稱為電角度。這樣,在U2的每個正半周,從零值開始到觸發脈沖到來瞬間所經歷的電角度稱為控制角α;在每個正半周內可控硅導通的電角度叫導通角θ。很明顯,α和θ都是用來表示可控硅在承受正向電壓的半個周期的導通或阻斷范圍的。通過改變控制角α或導通角θ,改變負載上脈沖直流電壓的平均值UL,實現了可控整流。

4、 在橋式整流電路中,把二極管都換成可控硅是不是就成了可控整流電路了呢?
       在橋式整流電路中,只需要把兩個二極管換成可控硅就能構成全波可控整流電路了。現在畫出電路圖和波形圖(圖5),就能看明白了

5、可控硅控制極所需的觸發脈沖是怎么產生的呢?

      可控硅觸發電路的形式很多,常用的有阻容移相橋觸發電路、單結晶體管觸發電路、晶體三極管觸發電路、利用小可控硅觸發大可控硅的觸發電路,等等。

6、什么是單結晶體管?它有什么特殊性能呢?
      單結晶體管又叫雙基極二極管,是由一個PN結和三個電極構成的半導體器件(圖6)。我們先畫出它的結構示意圖〔圖7(a)〕。在一塊N型硅片兩端,制作兩個電極,分別叫做第一基極B1和第二基極B2;硅片的另一側靠近B2處制作了一個PN結,相當于一只二極管,在P區引出的電極叫發射極E。為了分析方便,可以把B1、B2之間的N型區域等效為一個純電阻RBB,稱為基區電阻,并可看作是兩個電阻RB2、RB1的串聯〔圖7(b)〕。值得注意的是RB1的阻值會隨發射極電流IE的變化而改變,具有可變電阻的特性。如果在兩個基極B2、B1之間加上一個直流電壓UBB,則A點的電壓UA為:若發射極電壓UE<UA,二極管VD截止;當UE大于單結晶體管的峰點電壓UP(UP=UD+UA)時,二極管VD導通,發射極電流IE注入RB1,使RB1的阻值急劇變小,E點電位UE隨之下降,出現了IE增大UE反而降低的現象,稱為負阻效應。發射極電流IE繼續增加,發射極電壓UE不斷下降,當UE下降到谷點電壓UV以下時,單結晶體管就進入截止狀態。

7、怎樣利用單結晶體管組成可控硅觸發電路呢?
      我們單獨畫出單結晶體管張弛振蕩器的電路(圖8)。它是由單結晶體管和RC充放電電路組成的。合上電源開關S后,電源UBB經電位器RP向電容器C充電,電容器上的電壓UC按指數規律上升。當UC上升到單結晶體管的峰點電壓UP時,單結晶體管突然導通,基區電阻RB1急劇減小,電容器C通過PN結向電阻R1迅速放電,使R1兩端電壓Ug發生一個正跳變,形成陡峭的脈沖前沿〔圖8(b)〕。隨著電容器C的放電,UE按指數規律下降,直到低于谷點電壓UV時單結晶體管截止。這樣,在R1兩端輸出的是尖頂觸發脈沖。此時,電源UBB又開始給電容器C充電,進入第二個充放電過程。這樣周而復始,電路中進行著周期性的振蕩。調節RP可以改變振蕩周期

8、在可控整流電路的波形圖中,發現可控硅承受正向電壓的每半個周期內,發出第一個觸發脈沖的時刻都相同,也就是控制角α和導通角θ都相等,那么,單結晶體管張弛振蕩器怎樣才能與交流電源準確地配合以實現有效的控制呢?
       為了實現整流電路輸出電壓“可控”,必須使可控硅承受正向電壓的每半個周期內,觸發電路發出第一個觸發脈沖的時刻都相同,這種相互配合的工作方式,稱為觸發脈沖與電源同步。 怎樣才能做到同步呢?大家再看調壓器的電路圖(圖1)。請注意,在這里單結晶體管張弛振蕩器的電源是取自橋式整流電路輸出的全波脈沖直流電壓。在可控硅沒有導通時,張弛振蕩器的電容器C被電源充電,UC按指數規律上升到峰點電壓UP時,單結晶體管VT導通,在VS導通期間,負載RL上有交流電壓和電流,與此同時,導通的VS兩端電壓降很小,迫使張弛振蕩器停止工作。當交流電壓過零瞬間,可控硅VS被迫關斷,張弛振蕩器得電,又開始給電容器C充電,重復以上過程。這樣,每次交流電壓過零后,張弛振蕩器發出第一個觸發脈沖的時刻都相同,這個時刻取決于RP的阻值和C的電容量。調節RP的阻值,就可以改變電容器C的充電時間,也就改變了第一個Ug發出的時刻,相應地改變了可控硅的控制角,使負載RL上輸出電壓的平均值發生變化,達到調壓的目的。
雙向可控硅的T1和T2不能互換。否則會損壞管子和相關的控制電路。
 

Tags:可控硅,工作原理,電子,知識  
責任編輯:admin
  • 上一個文章:
  • 下一個文章:
  • 請文明參與討論,禁止漫罵攻擊,不要惡意評論、違禁詞語。 昵稱:
    1分 2分 3分 4分 5分

    還可以輸入 200 個字
    [ 查看全部 ] 網友評論
    推薦文章
    最新推薦
    關于我們 - 聯系我們 - 廣告服務 - 友情鏈接 - 網站地圖 - 版權聲明 - 在線幫助 - 文章列表
    返回頂部
    刷新頁面
    下到頁底
    晶體管查詢
    欧美午夜欧美,台湾成人av,久久av一区,最近看过的日韩成人
    国产麻豆精品theporn| 亚洲精品国产第一综合99久久 | 国产精品理论在线观看| 欧美电影免费观看高清完整版在线观看| 欧美日韩免费视频| 欧美久久久影院| 欧美巨大另类极品videosbest | 一区二区三区四区亚洲| 亚洲欧美激情插| 亚洲免费av高清| 日韩国产在线一| 蜜桃视频在线一区| 国产一区日韩二区欧美三区| 成人永久免费视频| 91视频xxxx| 在线播放国产精品二区一二区四区| 91精品国产欧美一区二区成人| 久久这里只有精品6| 日本一区二区三级电影在线观看| 国产精品久久久久久久久图文区 | 亚洲国产另类av| 日韩专区欧美专区| 国产一区二区中文字幕| 91免费在线看| 日韩色视频在线观看| 一色屋精品亚洲香蕉网站| 亚洲成人免费观看| 国产成人一级电影| 在线观看成人免费视频| 欧美成人aa大片| 一区二区三区中文字幕在线观看| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ四虎| 国产盗摄一区二区| 欧美日韩久久一区二区| 欧美激情中文字幕| 免费人成精品欧美精品 | 亚洲国产三级在线| 韩国理伦片一区二区三区在线播放| 91偷拍与自偷拍精品| 日韩欧美国产一二三区| 亚洲色图制服诱惑 | 91蝌蚪国产九色| 精品999在线播放| 亚洲大型综合色站| zzijzzij亚洲日本少妇熟睡| 日韩一级完整毛片| 亚洲国产乱码最新视频| 色综合色综合色综合| 国产日产欧产精品推荐色 | 91视频国产观看| 久久久久成人黄色影片| 免费久久99精品国产| 欧美日韩一区二区电影| 综合色天天鬼久久鬼色| 国产不卡在线播放| 日韩精品一区二区三区视频播放| 亚洲国产精品一区二区www在线| 国产91精品免费| 久久精品人人做人人综合| 蜜桃传媒麻豆第一区在线观看| 欧美影视一区在线| 日韩伦理免费电影| 99精品热视频| 国产精品嫩草99a| 国产99一区视频免费| 久久久久久毛片| 国内不卡的二区三区中文字幕| 欧美一区二区三区视频免费| 午夜在线电影亚洲一区| 欧美日韩小视频| 丝袜亚洲精品中文字幕一区| 欧美日韩高清不卡| 午夜av区久久| 日韩欧美国产一区二区在线播放| 免费观看在线综合| wwwwxxxxx欧美| 国产福利不卡视频| 国产精品久99| 欧美专区亚洲专区| 亚洲成人激情自拍| 日韩西西人体444www| 日韩成人精品在线观看| 亚洲精品一线二线三线| 成人午夜视频免费看| 亚洲丝袜精品丝袜在线| 91久久精品一区二区二区| 日韩精品一卡二卡三卡四卡无卡| 91精品国产免费| 国产成人免费视频一区| 亚洲精品欧美二区三区中文字幕| 欧美亚洲一区二区在线| 老鸭窝一区二区久久精品| 国产欧美日韩三级| 91久久人澡人人添人人爽欧美| 三级欧美韩日大片在线看| 久久久亚洲精华液精华液精华液 | 亚洲精品一区二区精华| 国产999精品久久| 亚洲伦理在线精品| 日韩欧美一级二级三级| 国产99精品在线观看| 亚洲国产精品一区二区久久恐怖片| 日韩视频一区二区三区在线播放 | 亚洲国产一区二区视频| 欧美成人精品高清在线播放| 高清成人免费视频| 午夜精品一区在线观看| 久久免费视频色| 欧美日韩一二区| 国产经典欧美精品| 亚洲成精国产精品女| 欧美激情综合网| 日韩一级视频免费观看在线| 在线中文字幕不卡| 国产精品资源网| 日韩电影在线一区| 亚洲欧洲中文日韩久久av乱码| 欧美一区二区精品久久911| 91啪在线观看| 风流少妇一区二区| 奇米777欧美一区二区| 亚洲啪啪综合av一区二区三区| 精品国产乱码久久久久久老虎| 日本精品免费观看高清观看| 丰满白嫩尤物一区二区| 青青草91视频| 亚洲123区在线观看| 中文字幕日韩一区二区| 国产三级欧美三级| 26uuu亚洲综合色| 日韩一级黄色片| 日韩一区二区视频在线观看| 日本韩国欧美一区二区三区| 国产69精品久久久久毛片| 国产精品资源网| 国产精品一区二区x88av| 精品写真视频在线观看| 日本美女一区二区三区视频| 亚洲成av人片在线观看无码| 亚洲五月六月丁香激情| 亚洲日本丝袜连裤袜办公室| 国产精品无人区| 国产精品私房写真福利视频| 国产免费久久精品| www欧美成人18+| 国产午夜亚洲精品羞羞网站| 久久久99精品久久| 国产日产精品一区| 国产精品视频观看| 中文字幕一区视频| 亚洲欧美怡红院| 亚洲精品中文在线观看| 性做久久久久久免费观看欧美| 性做久久久久久免费观看| 奇米亚洲午夜久久精品| 经典三级一区二区| 成人一区二区在线观看| av一区二区久久| 欧美性一级生活| 日韩精品在线看片z| 久久久久久久av麻豆果冻| 亚洲国产精品传媒在线观看| 亚洲人成网站精品片在线观看| 亚洲成人自拍一区| 久久不见久久见中文字幕免费| 九九九精品视频| 91亚洲午夜精品久久久久久| 欧美揉bbbbb揉bbbbb| 精品国产网站在线观看| 国产精品久久久久久亚洲毛片| 亚洲精品大片www| 美女一区二区三区| 北岛玲一区二区三区四区| 欧美日韩精品一区二区天天拍小说| 日韩欧美一区二区在线视频| 久久亚区不卡日本| 一区二区三区在线观看动漫| 日本不卡一二三| 97se亚洲国产综合在线| 日韩欧美专区在线| 国产精品成人网| 久久国产免费看| 日本韩国欧美一区| 国产欧美一区二区精品秋霞影院| 亚洲卡通欧美制服中文| 国产精品一区三区| 欧美日韩国产美女| 亚洲人成小说网站色在线| 精品一区二区三区视频在线观看| 色一情一乱一乱一91av| 国产丝袜欧美中文另类| 日本sm残虐另类| 99精品热视频| 久久精品亚洲乱码伦伦中文| 午夜欧美2019年伦理| 成人av电影在线观看| 久久综合av免费| 日本va欧美va瓶| 欧美综合在线视频| 一区视频在线播放|