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项目一、单结晶体管触发电路和晶闸管调光电路安装、调试与维护

项目一、单结晶体管触发电路和晶闸管调光电路安装、调试与维护. 目录. 1 、晶体管、晶闸管 2 、单结晶体管触发电路 3 、晶闸管调光电路. 学生自学(回顾)知识. 二极管 1 、结构及符号 P11 2 、伏安特性 3 、主要参数 4 、选用 5 、类型. 晶闸管. 一、概念 可控硅( SCR )国际通用名称为 Thyyistoy 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。. 晶闸管. 二、结构及外形 三、导通及关断条件 四、工作原理 五、伏安特性

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项目一、单结晶体管触发电路和晶闸管调光电路安装、调试与维护

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Presentation Transcript


  1. 项目一、单结晶体管触发电路和晶闸管调光电路安装、调试与维护项目一、单结晶体管触发电路和晶闸管调光电路安装、调试与维护

  2. 目录 1、晶体管、晶闸管 2、单结晶体管触发电路 3、晶闸管调光电路

  3. 学生自学(回顾)知识 二极管 • 1、结构及符号 P11 • 2、伏安特性 • 3、主要参数 • 4、选用 • 5、类型

  4. 晶闸管 一、概念 可控硅(SCR)国际通用名称为Thyyistoy 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。

  5. 晶闸管 二、结构及外形 三、导通及关断条件 四、工作原理 五、伏安特性 六、参数

  6. 晶闸管-分类 1、单向可控硅 2、双向可控硅

  7. 单向可控硅 一种可控整流电子元件,能在外部控制信号作用下由关断变为导通,但一旦导通,外部信号就无法使其关断,只能靠去除负载或降低其两端电压使其关断。 单向可控硅是由三个PN结PNPN组成的四层三端半导体器件与具有一个PN结的二极管相比,单向可控硅正向导通受控制极电流控制;与具有两个PN结的三极管相比,差别在于可控硅对控制极电流没有放大作用。

  8. 检测方法 单向晶闸管 1、判别电极 ①根据封装形式来判别电极 ②万用表 R*1KΩ档,测量晶闸管任意两个管脚之间的电阻,如果其中有一管脚对另外两个管脚的电阻均很大,在几百千欧以上,则该管脚为阳极A; R*10Ω档,测量晶闸管另外两个管脚之间的电阻,应为几十欧到几百欧,得到正反不同的电阻值,测得电阻值较小的一次,万用表黑表笔所接的管脚为控制极G,红表笔所接的管脚为阴极K。

  9. 检测方法 单向晶闸管 2、判断好坏 R*1KΩ档,阳极A-阴极K正反向电阻,正常时电阻值均为几百千欧以上。如果测得电阻值很小或零,则A-K短路。 R*10Ω档,控制极G-K正反向电阻,应为几十欧到几百欧,反向电阻比正向电阻略大一些。如果测得的正反向电阻值都很小或零,则G-K短路;如果测得的正反向电阻值都很大,则G-K断路。

  10. 检测方法 单向晶闸管 3、触发能力的检测(两种) ①万用表: ☆小功率普通晶闸管(5A以下) R*1KΩ档。黑-A,红-K,电阻值∞,用镊子或导线A-G短接(图1.48[a],相当于给控制极G加上正向触发电压)若电阻值降为几欧姆至几十欧姆,则正向触发导通。 断开A-G,若表针的指示值仍保持在几欧姆至几十欧姆,说明此晶闸管的触发性能良好,否则触发性能不良。

  11. 检测方法 单向晶闸管 3、触发能力的检测(两种) ①万用表: ☆中、大功率普通晶闸管(5A以上) 黑表笔串接一只200Ω的可调电阻和一组干电池(试验台上直流可调电源代替)图1.48[a] 重复小功率普通晶闸管的步骤

  12. S 检测方法 单向晶闸管 3、触发能力的检测(两种) ②测试电路(P62)

  13. 双向可控硅 具有两个方向轮流导通、关断的特性。双向可控硅实质上是两个反并联的单向可控硅,是由NPNPN五层半导体形成四个PN结构组成、有三个电极的半导体器件。 由于主电极的构造是对称的(都从N层引出),所以它的电极不像单向可控硅那样分别叫阳极和阴极,而是把与控制极相近的叫做第一电极A1,另一个叫做第二电极A2。 双向可控硅的主要缺点是承受电压上升率的能力较低。这是因为双向可控硅在一个方向导通结束时,硅片在各层中的载流子还没有回到截止状态的位置,必须采取相应的保护措施。双向可控硅元件主要用于交流控制电路,如温度控制、灯光控制、防爆交流开关以及直流电机调速和换向等电路。

  14. 单、双向可控硅的判别 先任测两个极,若正、反测指针均不动(R×1挡),可能是A、K或G、A极(对单向可控硅)也可能是T2、T1或T2、G极(对双向可控硅)。 若其中有一次测量指示为几十至几百欧,则必为单向可控硅。且红笔所接为K极,黑笔接的为G极,剩下即为A极。 若正、反向测量指示均为几十至几百欧,则必为双向可控硅。再将旋钮拨至R×1或R×10挡复测,其中必有一次阻值稍大,则稍大的一次红笔接的为G极,黑笔所接为T1极,余下是T2极。

  15. 检测方法 双向晶闸管 1.判定T2极 G极与T1极靠近,距T2极较远。 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 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。 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。

  16. 检测方法 双向晶闸管 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))。

  17. 检测方法 双向晶闸管 (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。

  18. 检测方法

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