可控硅与晶闸管的区别是什么?
一、可控硅的概述与工作原理
可控硅是可控硅整流元件的简称(亦称晶闸管),是一种具有三个PN结的四层结构的半导体器件,属于半控的电流控制器件。
和其它半导体器件一样,它具有体积小、效率高、稳定性好、工作可靠等优点。它的出现,使半导体技术从弱电领域进入了强电领域,成为工业、农业、交通运输、军事科研以至商业、民用电器等方面争相采用的元件。
工作原理
(1)导通
栅极悬空时,BG1和BG2截止,没有电流流过负载电阻RL。
栅极输入一个正脉冲电压(注入触发电流Ig)时,BG2导通,VCE(BG2)下降,VBE(BG1)升高。
正反馈过程:
Ig↑→Ic2↑→Ia↑→Ic1↑→Ig↑ 使BG1和BG2进入饱和导通状态。
电路很快从截止状态进入导通状态。
由于正反馈的作用栅极Ig没有触发将保持导通状态不变
(2)截止
阳极—阴极加上反向电压
BG1和BG2截止。
加大负载电阻RL使电流减少BG1和BG2的基电流也将减少。
当减少到某一个值时由于电路的正反馈作用,电路翻转为截止状态。
这个电流为维持电流IH
二、晶闸管的概述和工作原理
晶闸管(Thyristor)是晶体闸流管的简称,又被称做可控硅整流器,以前被简称为可控硅;1957年美国通用电气公司开发出世界上第一款晶闸管产品,并于1958年将其商业化;晶闸管是PNPN四层半导体结构,它有三个极:阳极,阴极和控制极; 晶闸管具有硅整流器件的特性,能在高电压、大电流条件下工作,且其工作过程可以控制、被广泛应用于可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变及变频等电子电路中。
工作原理
晶闸管在工作过程中,它的阳极(A)和阴极(K)与电源和负载连接,组成晶闸管的主电路,晶闸管的门极G和阴极K与控制晶闸管的装置连接,组成晶闸管的控制电路。
晶闸管为半控型电力电子器件,它的工作条件如下:
1. 晶闸管承受反向阳极电压时,不管门极承受何种电压,晶闸管都处于反向阻断状态。
2. 晶闸管承受正向阳极电压时,仅在门极承受正向电压的情况下晶闸管才导通。这时晶闸管处于正向导通状态,这就是晶闸管的闸流特性,即可控特性。
3. 晶闸管在导通情况下,只要有一定的正向阳极电压,不论门极电压如何,晶闸管保持导通,即晶闸管导通后,门极失去作用。门极只起触发作用。
4. 晶闸管在导通情况下,当主回路电压(或电流)减小到接近于零时,晶闸管关断。
声明:本网站原创内容,如需转载,请注明出处;本网站转载的内容(文章、图片、视频)等资料版权归原网站所有。如我们采用了您不宜公开的文章或图片,未能及时和您确认,避免给双方造成不必要的经济损失,请电邮联系我们,以便迅速采取适当处理措施;邮箱:limeijun@yushin88.com