Diac和Triac组成的相位控制电路课件.ppt
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- Diac Triac 组成 相位 控制电路 课件
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1、工業電子學工業電子學 Industrial ElectronicsIndustrial Electronics張勁燕編著第五章雙向三極體和雙向二極體工業電子學工業電子學 Industrial ElectronicsIndustrial Electronics本章章節本章章節 5.1緒論 5.2Triac的電氣特性 5.3元件結構和工作原理 5.4金氧半閘控Triac 5.5包裝外型及接腳量測 5.6基本觸發電路 5.7緩衝和電源界面 5.8雙向觸發二極體 5.9Diac-Triac相位控制電路TriacTriac的電路符號的電路符號 Triac的元件符號和基本電路如圖5.1所示。Triac的三
2、個端點分別是M1、M2和G(或T1、T2和G,或MT1、MT2和G,或A1、A2和G)。M:main主要的。T:terminal,端點或端子。MT:main terminal主要的端點。A:anode,陽極。Triac有二個陽極,沒有陰極。圖5.1Triac的(a)電路符號,(b)電路接線圖Triac/SCRTriac/SCR等效電路等效電路 其實triac就像兩個並聯的SCR一樣。TriacSCR的等效電路,如圖5.2所示。當V2V1,SCR2作用,當V2V1,SCR1作用,對triac而言,也有電流上升速率太快,而使元件燒壞的效用,防止方法也和SCR相似。圖5.2Triac/SCR等效電路
3、偏壓下閘極電流和各電壓情況偏壓下閘極電流和各電壓情況 當triac的外加偏壓使主端點2(MT2)較正,亦即順向或正向主端點偏壓時,由閘極流向主端點1(MT1)的電流會觸發triac,使其導通。圖5.3(a)即表示此種狀況下的電壓極性和電流方向。此時triac的觸發和SCR完全一樣。圖5.3(a)正向主端點偏壓,(b)反向主端點偏壓,閘極電流和各電壓情況TriacTriac的主端點電壓波形和其負載電壓波形的主端點電壓波形和其負載電壓波形 圖5.4Triac的主端點電壓波形和其負載電壓波形常用的常用的TriacTriac的電性規格的電性規格 最大功率的triac,電壓高到1600 V,電流超過30
4、0 A。Triac使用的交流頻率限制於60或400赫,如果頻率過高,triac在導通之後,可能無法截止。SCR只在間隔半週之內導通,可以工作於比較高的頻率。TriacTriac的元件結構的元件結構Triac的結構比傳統的閘流體(thyristor)複雜的多,如圖5.5所示。它是一個六層的結構,有五個pn接面,三個電極短路。Triac可以被看成以pnp結構為主,擴散三個n區。除了p1n1p2n2構成主要的四層,還有一個接面閘極n3區、一個n4區。以M1使p2和n2短路,以M2使p1和n4短路,以閘極電極使n3和p2短路。圖5.5Triac的元件結構TriacTriac的四種不同觸發模式的四種不同
5、觸發模式此元件在不同偏壓狀況的工作情形,如圖5.6所示。當端點M2的電位大於M1,正電壓加到閘極,如圖5.6(a)所示,元件像一個傳統的閘流體,接面J4和J5為逆向偏壓,非主動。主電流由元件左側p1n1p2n2流動。圖5.6(b),M2電位大於M1,而且負電壓加到閘極,J4為順向偏壓,電子從n3發射到p2,輔助的閘流體p1n1p2n3啟動,由於電晶體n3p2n1的放大作用,因而觸發左側p1n1p2n3閘流體導通。當M2的電位低於M1,主閘流體為右側p2n1p1n4,其餘圖5.6(c)、圖5.6(d)的原理和動作情形相似。圖5.6Triac的四種不同觸發模式TriacTriac的順向和逆向特性的
6、順向和逆向特性 Triac的IV特性曲線,如圖5.7所示。但這個曲線只表示出閘極未加觸發電壓的曲線。圖5.7Triac的順向和逆向特性TriacTriac的觸發模式的觸發模式與SCR的情況一樣,一般triac加至T2與T1的電壓,都比VDROM為小,因為在閘極與T2之間還加一個觸發的閘極信號電壓。再參考圖5.8,我們可歸納下列四項要點:1.正導通方向,電流是從triac的T2流至T1(可對照圖5.6(a)和(b))。2.負導通方向,電流是由triac的T1流至T2(可對照圖5.6(c)和(d))。3.不管是在正或負導通的期間,只要T1T2間的電流低於保持電流Ih以下,triac就如同開關一樣,
7、由導通狀態變成截止狀態。4.不管在那一種方向,一旦triac導通後,T1T2間的電壓降大約為1 V左右。因此,當triac導通時,流經triac的電流大小是由負載電阻RL所限制。TriacTriac加閘極電流觸發之加閘極電流觸發之I IV V特性特性 當triac加上閘極電流之後,導通電壓降低,如圖5.8所示。第一象限如同SCR,閘極電流越大,導通電壓越小。Triac在第三象限的IV和第一象限成對稱關係。圖5.8Triac加閘極電流觸發之IV特性V V字槽字槽MOSMOS閘控閘控triactriac結構圖及其結構圖及其I IV V特性特性 以金氧半(MOS)閘極控制製作的V字槽閘流體,如圖5.
8、9所示。閘極結構必須延伸進入n漂移區(drift regien),陽極陰極加正電壓VAK,當閘極電壓等於金氧半元件的臨限電壓(threshold voltage),閘極氧化物下的半導體反轉(inversion),電子從上層n射出,經p基極,到n漂移區,使n漂移區的電位下降,p陽極和n漂移區的順向偏壓加大,元件像閘流體一樣導通,陽極陰極電壓大幅下降。圖5.9V字槽MOS閘控triac,(a)結構圖,(b)IV特性MOSMOS閘斷閘流體結構其及等效電路閘斷閘流體結構其及等效電路 另一個金氧半元件,可以利用正閘極電壓使其導通,負閘極電壓使其截止,如圖5.10所示。原因是負閘極電壓使PMOS導通,因而
9、使npn BJT的射極基極(EB)短路。此元件的工作像一個閘斷開關(gate turn off switch,GTO)。圖5.10MOS閘斷閘流體,(a)結構,(b)等效電路TriacTriac的判別的判別 判斷此元件為triac或SCR,測試其接腳是否正常(不短路、不開路)可用三用電錶,將電錶放在R1檔。T1和T2之間應該為高阻抗(近乎無窮大),G與T1之間應為低阻抗(約在10左右)。Triac的接腳測試,如表5.3所列。圖5.11Triac接腳的判別TriacTriac接腳量測接腳量測-1-1 1.先把電錶黑棒放在T2,而紅棒放在T1點上。如圖5.12所示,此時電錶不動。圖5.12Tria
10、c接腳之量測 TriacTriac接腳量測接腳量測-2-2 2.將T2點與G點接觸,然後離開。此時錶頭指針將右轉至10附近。(注意:黑棒仍然不可離開T1,而紅棒不可離開T2),如圖5.13所示,此時電錶右轉。圖5.13Triac接腳之量測TriacTriac的包裝外觀的包裝外觀 圖5.14Triac的包裝外型TriacTriac的基本靜態開關的基本靜態開關 此電路利用手動開關變換位置,以控制閘極的觸發電壓,當開關放在電阻R的位置時,有電流流經R加到triac的閘極上,使triac導通。如果開關仍然放在位置,triac繼續導通。若開關撥到位置,triac將在電源次半週截止。有時triac的兩端也
11、接上一個RC電路,可預防triac作錯誤的導通,此RC分路也引掉過多的突波(spike)電流。圖5.15Triac的基本靜態開關TriacTriac的雙向觸發的雙向觸發 Triac雖然可以雙向導通,但必須於交流的每一半週內在閘極上加觸發電壓,才能使triac導通,如圖5.16所示,正半週時G點上的觸發信號必須為正電位,triac才能導通。當電源為負半週時,G點上的觸發信號必須為負電位,否則triac就會截止。圖5.16Triac的雙向觸發簡單的閘極控制電路及其改良型簡單的閘極控制電路及其改良型 最簡便型的triac觸發電路示於圖5.17(a),在每半週的延遲角時間內,電容器C可經由R1和R2充
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