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晶闸管的工作原理及应用 如何测量晶闸管的好坏

时间:2024-05-01 11:58来源:[db:来源] 作者:admin 点击:
[db:摘要]
晶闸管(Thyristor)是一种半导体器件,也称为双向可控硅(SCR),由于它的开关特性类似于闸门,因此被称为晶体闸门管。
晶闸管有三个 pn 接触面,正极(P),负极(N)和控制极(G)。晶闸管是一个四层结构的器件,由两个P型半导体和两个N型半导体构成。当晶闸管的正极和负极之间的电压超过一定值时,晶体管会处于导通状态,电流会流经晶闸管并保持通导状态。当控制极上施加一个正脉冲时,晶体管会进入一个导通状态,一旦进入这个状态,晶闸管将一直保持导通状态,直到电流减少到零或下降到一个特定的水平。
晶闸管具有单向导通性,即只能从正极流向负极。而且,晶闸管具有双向控制性,一旦它被触发,它就能够使电流从正极和负极之间双向流动。这使得晶闸管广泛应用于交流电路中,用于控制电压和电流。
晶闸管的特点是功率大、结构简单、可靠性高、使用寿命长,但是由于其导通状态一旦被触发就无法主动关闭,因此只能通过降低电压或断开电源来进行关闭,限制了其开关频率和控制精度。
晶闸管的工作原理及应用
晶闸管(Thyristor)是一种半导体电子器件,由四个层次的PN结构组成,具有双向导通特性和自锁特性。它通常被用作控制大电流和高电压的开关元件,广泛应用于电力电子控制电路中。
晶闸管的工作原理如下:
晶闸管的结构类似于两个PN结串联组成的二极管,但是多了一个控制电极(称为门极)。当晶闸管的正向电压加到一定程度时,PN结中的少数载流子会被加速,进一步促进电流的流动,使得整个PN结变得更加导电,电流开始流动,晶闸管开始导通。一旦晶闸管导通,它会保持导通状态,直到电流降为零或者反向电压达到特定的阻断电压为止。当反向电压超过晶闸管的阻断电压时,PN结中的载流子会被阻断,晶闸管停止导电,直到下一次正向电压到达。

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晶闸管具有自锁特性,一旦它被触发导通,就会一直保持导通状态,除非外部条件改变或者电流降为零。因此,晶闸管通常用于需要长时间保持导通状态的电路中,如电机启动电路、电炉控制电路、电源电路等。
晶闸管的应用非常广泛,主要应用于以下几个方面:
电机控制:晶闸管可以用于控制电机的启停、速度和转向。
电源控制:晶闸管可以用于调节电源的输出电压和电流,以及实现直流电源的变换。
照明控制:晶闸管可以用于控制灯光的亮度和颜色。
电炉控制:晶闸管可以用于控制电炉的温度和加热速度。 (责任编辑:admin)

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