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从图中可知,二极管D1D4组成桥式整流电路,双基极二极管T1构成张弛振荡器作为可控硅的同步触发电路。
这个时刻取决于RP的阻值和C的电容量。调节RP的阻值,就可以改变电容器C的充电时间,也就改变了第一个Ug发出的时刻,相应地改变了晶闸管的控制角,使负载RL上输出电压的平均值发生变化,达到调压的目的。
可控硅调速是用改变可控硅导通角的方法来改变电动机端电压的波形,从而改变电动机端电压的有效值,达到调速的目的。
1、该型号为双向可控硅。双向晶闸管可广泛用于工业、交通、家用电器等领域,实现交流调压、电机调速、交流开关、路灯自动开启与关闭、温度控制、台灯调光、舞台调光等多种功能,它还被用于固态继电器(SSR)和固态接触器电路中。
2、双向可控硅在结构上相当于两个单向可控硅反向连接,这种可控硅具有双向导通功能。其通断状态由控制极G决定。在控制极G上加正脉冲(或负脉冲)可使其正向(或反向)导通。
3、工作电流:26A;工作电压:600V;控制极电流35-50毫安;产品封装:TO-220;脚位排列:T1-T2-G(A1-A2-G),A1主电极,A2主电极,G门极。
判断可控硅的好与坏最简单的方法:用万用表判断时先将万用表的两只表笔接可控硅的两个端面,电阻应呈无穷大(表针基本不动),再将表笔反过来亦如此。若这两步测量时电阻很小,则说明该可控已损坏。
短路一下可控硅(+)到可控硅触发极,灯泡会保持点亮状态,这个可控硅是好的。当灯泡保持打开时:测量晶闸管两端的电压值,即晶闸管的电压降。电压越低越好;断开电源线,然后再连接,灯泡不会亮,除非按照前面的方法再次触发。
短路一下可控硅(+)到可控硅触发极,灯泡会保持点亮状态,这个可控硅是好的。灯泡保持点亮状态下:测可控硅两端的电压值,是可控硅节压降,越低越好;断一下电源线,再接上,灯泡就不亮了,除非再按前面的方法触发一下。
测量可控硅好坏的方法如下:万用表选电阻R*1Ω挡,用红、黑两表笔分别测任意两引脚间正反向电阻直至找出读数为数十欧姆的一对引脚,此时黑表笔的引脚为控制极G,红表笔的引脚为阴极K,另一空脚为阳极A。
单向可控硅用万用表测量好坏用电阻x1k档,正、反向测量A、K之间的电阻值,均接近无穷大;用电阻x10Ω档测量G、K之间的电阻,从十几欧姆至百欧姆,功率越大欧姆值越小。正、反向电阻值相等或差异极小。
1、测量可控硅好坏的方法如下:万用表选电阻R*1Ω挡,用红、黑两表笔分别测任意两引脚间正反向电阻直至找出读数为数十欧姆的一对引脚,此时黑表笔的引脚为控制极G,红表笔的引脚为阴极K,另一空脚为阳极A。
2、正、反向电阻值相等或差异极小。说明可控硅的G、K并不像一般三极管的发射结,有明显的正、反向电阻的差异。这种测量方式是有局限性的,当A、K之间已呈故障开路状态时,则无法测出好坏。
3、检测双向可控硅同单向可控硅,找出数十欧姆的两个引脚,其为A1或者G极,空引脚为A2极。认真测量量引脚间的正反向电阻,读书较小的一次,黑笔接A1极,红笔接G极。
4、单向可控硅的检测:万用表选电阻R*1Ω挡,用红、黑两表笔分别测任意两引脚间正反向电阻直至找出读数为数十欧姆的一对引脚,此时黑表笔的引脚为控制极G,红表笔的引脚为阴极K,另一空脚为阳极A。
可控硅是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN结,分析原理时,可以把它看作由一个PNP管和一个NPN管所组成.当阳极A加上正向电压时,BG1和BG2管均处于放大状态。
:大功率高频可控硅通常用作工业中;高频熔炼炉等。
可控硅的用途极为广泛,可以用很小的电流控制大电流电路的通断,作为无触点开关来使用。比如电机调速、逆变器以及自控电路等等。
可控硅最主要的作用之一就是稳压稳流。可控硅在自动控制控制,机电领域,工业电气及家电等方面都有广泛的应用。
1、可控硅最主要的作用之一就是稳压稳流。 可控硅在自动控制控制,机电领域,工业电气及家电等方面都有广泛的应用。可控硅是一种有源开关元件,平时它保持在非道通状态,直到由一个较少的控制信号对其触发或称“点火”使其道通。
2、可控硅是一种半控型电力电子器件。它有一个阳极、一个阴极和一个控制极(也叫门极)。
3、可控硅工作原理及作用 可控硅的三个电极分别称为阳极阴极和控制电极。当设备的阳极连接到负电位时。当正电位加到器件的阳极时,在一定的电压范围内,器件仍处于关断状态,阻抗很高。
4、由于BG1和BG2所构成的正反馈作用,所以一旦可控硅导通后,即使控制极G的电流消失了,可控硅仍然能够维持导通状态,由于触发信号只起触发作用,没有关断功能,所以这种可控硅是不可关断的。
5、可控硅原理是在它的阳极A与阴极K之间外加正向电压,在它的控制极G与阴极K之间输入一个正向触发电压。晶闸管导通后,松开按钮开关,去掉触发电压,仍然维持导通状态。可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种。
6、可控硅是一种可以控制电流的半导体器件,它的工作原理是:当电压施加到可控硅的两个极端时,可控硅内部的晶体管就会发生变化,从而改变晶体管的导通状态,从而控制电流的流动。
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