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晶闸管的四点工作特性_晶闸管的结构与工作原理


1、晶闸管的结构与工作原理

外形有螺栓型和平板型两种封装。

有三个联接端。

螺栓型封装,通常螺栓是其阳极,能与散热器紧密联接且安装方便。

平板型晶闸管可由两个散热器将其夹在中间。

晶闸管的四点工作特性_晶闸管的结构与工作原理

图1.晶闸管的外形、结构和电气图形符号

a)外形b)结构c)电气图形符号

常用晶闸管的结构

晶闸管的四点工作特性_晶闸管的结构与工作原理

晶体管的工作原理,得:

Ic1=a1IA+ICBO1 ? ? ? ? ? ?(1-1)

?Ic2=a2IK+ICBO2 ? ? ? ? ?(1-2)

? IK=IA+IG ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(1-3)

? ?IA=IC1+IC2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(1-4)

式中a1和a2分别是晶体管V1和V2的共基极电流增益;ICBO1和ICBO2分别是V1和V2的共基极漏电流。由以上式可得:

晶闸管的四点工作特性_晶闸管的结构与工作原理

晶闸管的四点工作特性_晶闸管的结构与工作原理

图2.晶的双晶体管模型及其工作原理

a)双晶体管模型b)工作原理

在低发射极电流下a是很小的,而当发射极电流建立起来之后,a迅速增大。

阻断状态:IG=0,a1+a2很小。流过晶闸管的漏电流稍大于两个晶体管漏电流之和。

开通状态:注入触发电流使晶体管的发射极电流增大以致a1+a2趋近于1的话,流过晶闸管的电流IA,将趋近于无穷大,实现饱和导通。IA实际上由于外电路负载的限制,会维持有限值。

其他几种可能导通的情况:

1)阳极电压升高至相当高的数值造成雪崩效应

2)阳极电压上升率du/dt过高

3)结温较高

4)光触发

只有门极触发是最精确、迅速而可靠的控制手段。

2、晶闸管的四点工作特性

晶闸管正常工作时的特性总结如下:

1)承受反向电压时,不论门极是否有触发电流,晶闸管都不会导通。

2)承受正向电压时,仅在门极有触发电流的情况下晶闸管才能开通。

3)晶闸管一旦导通,门极就失去控制作用。

4)要使晶闸管关断,只能使晶闸管的电流降到接近于零的某一数值以下。

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