晶闸管的工作原理
发布时间:2018/1/1 16:32:41 访问次数:558
晶闸管是四层的二端器件,有三个PN结,如图2.4所示。如果把中间的N1和△分为两部分,就构成了一个NPN型晶体管和一个PNP型晶体管的复合管,如图2.4b所示。 MLC1260-401MLC
晶闸管具有单向导电特性和正向导通的可控性。需要导通时,必须同时具备以下两个条件。
(1)在晶闸管的“阳极一阴极”之间加正向电压。
(2)在晶闸管的“门极一阴极”之间加正向触发电压,且有是够的门极电流。晶闸管承受正向阳极电压时,为使晶闸管从关断变为导通,必须使承受反向电压的PN结失去阻断作用。
如图2.4所示,每个晶体管的集电极电流是另一个晶体管的基极电流。两个晶体管相互复合,当有足够的门极电流rg时,就会形成强烈的正反馈,即:这时,两个晶体管迅速饱和导通,即晶闸管饱和导通。
晶闸管一旦导通,门极即失去控制作用,因此,门极所加的触发电压一般为脉冲电压。晶闸管从阻断变为导通的过程称为触发导通。门极触发电流一般只有几十毫安到几百毫安,而晶闸管导通后,从阳极到阴极可以通过几百安、几干安的电流。要使导通的晶闸管阻断,必须将阳极电流降低到一个称为维持电流的临界极限值以下。
晶闸管是四层的二端器件,有三个PN结,如图2.4所示。如果把中间的N1和△分为两部分,就构成了一个NPN型晶体管和一个PNP型晶体管的复合管,如图2.4b所示。 MLC1260-401MLC
晶闸管具有单向导电特性和正向导通的可控性。需要导通时,必须同时具备以下两个条件。
(1)在晶闸管的“阳极一阴极”之间加正向电压。
(2)在晶闸管的“门极一阴极”之间加正向触发电压,且有是够的门极电流。晶闸管承受正向阳极电压时,为使晶闸管从关断变为导通,必须使承受反向电压的PN结失去阻断作用。
如图2.4所示,每个晶体管的集电极电流是另一个晶体管的基极电流。两个晶体管相互复合,当有足够的门极电流rg时,就会形成强烈的正反馈,即:这时,两个晶体管迅速饱和导通,即晶闸管饱和导通。
晶闸管一旦导通,门极即失去控制作用,因此,门极所加的触发电压一般为脉冲电压。晶闸管从阻断变为导通的过程称为触发导通。门极触发电流一般只有几十毫安到几百毫安,而晶闸管导通后,从阳极到阴极可以通过几百安、几干安的电流。要使导通的晶闸管阻断,必须将阳极电流降低到一个称为维持电流的临界极限值以下。
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