模拟电子技术第10章课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《模拟电子技术第10章课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 模拟 电子技术 10 课件
- 资源描述:
-
1、第第1010章晶闸管电路章晶闸管电路10.1晶闸管的结构和工作原理晶闸管的结构和工作原理晶闸管,也称可控硅,是由四层半导体、三个PN结构成的一种大功率半导体器件,多用于可控整流、可控开关、调光、调压、电机调速等电路。10.1.1晶闸管的电路符号和外形晶闸管的电路符号和外形晶闸管的电路符号如图10.1.1(a)所示,其中a称为阳极,k称为阴极,g称为控制极(或称门极)。工程上常用的晶闸管外形如图10.1.1(b)、(c)、(d)所示。图图10.1.110.1.1晶闸管的电路符号和外形晶闸管的电路符号和外形(a a)电路符号()电路符号(b b)螺栓式()螺栓式(c c)平板式()平板式(d d)
2、小功率塑封式)小功率塑封式10.1.2晶闸管的结构和工作原理晶闸管的结构和工作原理晶闸管的内部结构示意图如图10.1.2(a)所示,它由P型半导体和N型半导体交替相间的四层半导体材料构成,分别为P1、N1、P2和N2,从而形成了三个PN结,分别为J1、J2和J3,故晶闸管也称为四层半导体器件或PNPN器件。其中,P1区的引出线为阳极a,N2区的引出线为阴极k,P2区的引出线为控制极g。为了更好地理解晶闸管的工作原理,常将四层PNPN半导体分成两部分,P1N1P2构成一只PNP型管,N1P2N2构成一只NPN型管,如图10.1.2(b)所示;于是,晶闸管就可以等效为一对连接在一起的三极管电路,如
3、图10.1.2(c)所示。图图10.1.210.1.2晶闸管的结构示意图和等效电路晶闸管的结构示意图和等效电路(a a)结构示意图()结构示意图(b b)等效为两只相连的)等效为两只相连的BJTBJT(c c)等效电路)等效电路晶闸管工作原理电路如图10.1.3所示。其中,10.1.3(a)为实际电路,10.1.3(b)为等效电路。晶闸管正常导通必须同时具备两个条件:(1)阳极电路加正向电压;(2)控制极电路加适当的正向电压(工程上,控制极常加正触发脉冲信号)。如图10.1.2(a)所示,如果控制极不加电压,无论在阳极与阴极之间加上何种极性的电压,晶闸管内的三个PN结中,至少有一个结是反偏的,
4、晶闸管不会导通,处于阻断状态。如图10.1.3所示,当晶闸管阳极a和阴极k之间加正向电压,控制g和阴极k之间加正向电压时,在正向控制电压vGK(又称触发信号)的作用下,若T2管的基极产生电流iB2,即为触发信号电流iG,经T2放大后形成集电极电流iC22iB2;而T1管的基极电流iB1iC22iB2,因此T1管的集电极电流iC112iB2;该电流又注入T2的基极,作为T2管的基极电流,再进一步进行上述放大过程,形成正反 馈,使两只三极管在很短的时间内(一般不超过几微秒)均进入饱和状态,晶闸管完全导通,这个过程称为晶闸管触发导通。晶闸管一旦导通,控制极就失去控制作用,晶闸管依靠内部的正反馈始终维
5、持在导通状态。晶闸管导通后,阳极和阴极之间的正向导通压降VF约为0.41.2V,电源电压几乎全部加在负载上;阳极电流iA因型号不同可达几十几千安。图图10.1.310.1.3晶闸管的工作原理晶闸管的工作原理(a a)实际电路()实际电路(b b)等效电路)等效电路如何使晶闸管从导通状态变为阻断状态:如果降低阳极正向电压,使阳极电流iA小于维持电流IH(维持晶闸管导通所需最小的阳极电流,约几十至一百多毫安),导致晶闸管不能维持正反馈过程时,晶闸管将被关断,这种判断称为正向阻断;如果在阳极和阴极之间加反向电压,晶闸管也将关断,这种关断称为反向阻断。即,要使晶闸管从导通状态变为阻断状态,则必须通过减
6、小阳极电流或改变vAK电压极性的方法来实现。综上所述,晶闸管是一个可控的单向导电开关。与只有一个PN结的二极管相比,晶闸管的正向导通具有受控于控制极电流的可控性;与有两个PN结的三极管相比,晶闸管对控制电流没有放大作用。10.1.3晶闸管的伏安特性晶闸管的伏安特性以晶闸管的控制极电流iG为参变量,阳极电流iA和阳极与阴极间的电压vAK的关系称为晶闸管的伏安特性,即 GG)(AKAIivfi晶闸管的伏安特性曲线如图10.1.4所示。vAK0时的伏安特性称为晶闸管的正向特性。从图10.1.4所示的伏安特性曲线的正向特性看,当IG0,且正向电压vAKVBO时,晶闸管处于正向阻断状态,虽然vAK逐渐增
7、大,但由于晶闸管中有一个PN结处于反偏状态,所以iA为很小的正向漏电流,曲线与二极管的反向特性类似,晶闸管呈现为很大的电阻,见图10.1.4中曲线的OA段;当正向电压vAK进一步增大到VBO时,晶闸管中间反偏的PN结将被击穿,晶闸管由正向阻断状态突然导通,出现负阻特性,iA骤然增大、vAK迅速下降,见图10.1.4中曲线的AB段,这种不是由控制极控制(IG0)的导通称为误导通,这种导通方式很容易造成晶闸管因不可恢复性击穿而损坏,使用中应当避免,使晶闸管从阻断到导通的正向电压vAK称为正向转折电压VBO;在vAK0的同时,控制极所加的正向触发电流IG越大,则对应的正向转折电压就越小,图10.1.
8、4中曲线的AB段左移。晶闸管正常工作时,其导通状态是受控制极电流iG控制的。晶闸管导通后,阳极电流iA的大小受阳极回路中的电阻(通常为负载电阻)限制,正向导通压降约为1V左右。VAK0时的伏安特性称为晶闸管的反向特性。从图10.1.4所示的伏安特性曲线的反向特性看,晶闸管的反向特性与二极管的反向特性相似。当vAKVBR(反向击穿电压)时,晶闸管处于反向阻断状态,iA为很小的反向漏电流IR,见图10.1.4中的OD段;当反向电压增加到反向击穿电压VBR时,晶闸管的PN结被击穿,反向电流急剧增加,这将造成晶闸管的永久性损坏。图图10.1.410.1.4晶闸管的伏安特性曲线晶闸管的伏安特性曲线10.
9、1.4晶闸管的主要参数与型号晶闸管的主要参数与型号1、额定正向平均电流IF:在环境温度小于40和标准散热条件下,允许连续通过晶闸管阳极的工频(50Hz)正弦波半波电流的平均值。为留有安全余量,工程设计中一般取IF为正常工作平均电流的1.52倍。2、维持电流IH:在控制极开路且规定的环境温度下,晶闸管维持导通时的最小阳极电流。当正向电流小于IH时,晶闸管将自动阻断。3、控制极触发电压VG和触发电流IG:室温下,当vAK6V时,使晶闸管从阻断到完全导通所需的最小控制极直流电压和电流。一般,VG为15V,IG为几十至几百毫安。4、正向重复峰值电压VDRM:在控制极开路和晶闸管正向阻断的条件下,允许重
10、复作用在晶闸管上的最大正向电压。一般VDRMVBO80%,VBO是晶闸管在IG0时的转折电压。5、反向重复峰值电压VRRM:在控制极开路时,允许重复作用在晶闸管上的最大反向电压。一般VRRMVBR80%。6、通态平均电压VF:指通过额定正向平均电流时,vAK的平均值。一般为0.41.2V。7、额定电压VD:指加在晶闸管a、k间最大允许电压,俗称耐压。按原机械工业部标准JB114475规定,我国生产的KP型普通系列晶闸管的型号及含义表示如下:KP导通时平均电压VF的组别(小于100A不标注),共9级,用字母AI表示0.41.2V,每级差0.1V。额定正向平均电流(A)普通型晶闸管额定电压VD,为
11、VDRM和VRRM中较小的一个,单位为100V。例如,KP5-7表示额定正向平均电流为5A,额定电压(耐压)为700V的晶闸管。表10.1.1列出了几件普通晶闸管的主要参数。表表10.1.110.1.1 几种普通晶闸管的主要参数几种普通晶闸管的主要参数型号IF/AVD/V型号IF/AVD/V3CT1011100TCR15A15253CT1033100TCR15B15203CT10510100TCR151151002N387025100CR25A0525502N387225400MCR38351252510.2单相可控整流电路与单结晶体管触发电路单相可控整流电路与单结晶体管触发电路10.2.1单
12、相半波可控整流电路单相半波可控整流电路1、电路组成与工作原理带电阻性负载的单相半波可控整流电路如图10.2.1(a)所示。设 ,则图10.2.1(a)所示电路中各点的电压工作波形如图10.2.1(b)所示。tVvsin222图图10.2.110.2.1电阻性负载的单相半波可控整流电路电阻性负载的单相半波可控整流电路(a a)整流电路()整流电路(b b)电压工作波形)电压工作波形在v2的正半周,晶闸管T承受正向电压,但t在0期间,因vg0,晶闸管T的控制极未加触发脉冲信号,所以T处于正向阻断状态,负载RL中的电流为零,负载两端的输出电压vO0,v2全部作用晶闸管的阳极和阴极之间。在t时刻,晶闸
13、管T在控制极正向触发脉冲信号vg的作用下开始导通。由于晶闸管T导通后的管压降可忽略不计,因此t在晶闸管导通期间,输出电压与v2相似。当交流电压v2过零值时,流过晶闸管的电流小于维持电流IH,晶闸管自行关断,输出电压vO0。当交流电压v2进入负半周时,晶闸管承受反向电压,vAK0,无论控制极加或不加触发脉冲信号,晶闸管均处于反向阻断状态,vO0。当下一个周期来临时,电路重复上述过程。使晶闸管开始导通的角度称为控制角,晶闸管导通的角度称为导通角,。显然,控制角越小,即导通角越大时,输出电压vO的平均值越大。由此可见,改变触发脉冲vg的加入时刻,就可以改变晶闸管的导通角,也就改变了输出电压的平均值,
14、从而实现了可控整流。2、电路参数估算由图10.2.1(b)所示电压工作波形,输出电压的平均值为2cos145.0)cos1(22)(dsin2212202)AV(OVVttVV输出电流的平均值为2cos145.0L2Lo(AV)O(AV)RVRVI晶闸管承受的最大反向电压为 VTM V2晶闸管中流过的平均电流就是输出电流的平均值IO(AV)。10.2.2单相半控桥式整流电路单相半控桥式整流电路1、电路组成与工作原理带纯电阻负载的单相半控桥式整流电路如图10.2.2(a)所示。设 ,则图10.2.2(a)所示电路中各点的电压工作波形如图10.2.2(b)所示。在v2的正半周,T1和D2承受正向电
15、压,但若控制极不加触发脉冲,T1处于阻断状态,D2截止,不能导通。假设当t时,T1的控制极加上触发脉冲vg,则T1导通,电流从v2的a端流出,经T1、RL和D2流回V2的b端。由于晶闸管T和半导体二极管D导通时的管压降很小,v2基本上都降落在RL上,因此可以认为vOv2。此时,T2和D12tVvsin222图图10.2.210.2.2电阻性负载单相半控桥式整流电路电阻性负载单相半控桥式整流电路(a a)整流电路()整流电路(b b)电压工作波形)电压工作波形承受反向电压,处于阻断和截止的状态。当t180时,v20,T1阻断、D2截止。在v2的负半周,T2和D1承受正向电压,当T2的控制极加上触
展开阅读全文