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可控硅模块的工作原理及作用

发布时间:2020-12-16

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我们可以把从阴极往上数的一、二、三层看面是1个NPN规格晶体管,而二、三、四层构成另外一只PNP型晶体管。当中二、三层为两管交迭共用。可描出图1的等效电路图。

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当在阳极和阴极中间添加1个正向电压E,又在控至极G和阴极C中间(相当BG2的基一射间)导入1个正的促发信号,BG2将形成基极电流Ib2,经放大,BG2将有个放大了β2倍的集电极电流IC2。

由于BG2集电极与BG1基极相接,IC2更是BG1的基极电流Ib1。BG1又把Ib1(Ib2)放大了β1的集电极电流IC1送至BG2的基极放大。

这般循环往复放大,直至BG1、BG2充分导通。实际中这个流程是“一触即发”的,对可控硅而言,促发信号加到控至极,可控硅立刻导通。导通的时长首要取决于可控硅的能力。

可控硅一旦促发导通后,由于循环往复信息反馈的因素,流向BG2基极的电流已不只是原始的Ib2,反而是经过BG1、BG2放大后的电流(β1*β2*Ib2),这个电流远高于Ib2,足够维持BG2的持续导通。

此时促发信号即便消失,可控硅仍维持导通模式,仅有中断电源E或减少E的输出电压,使BG1、BG2的集电极电流低于维持导通的最小值时,可控硅方能关断。

当然,要是E极性接反,BG1、BG2得到反向电压作用将处在截止模式。此时,即便导入促发信号,可控硅也无法运行。反之,E接成正向,而触动发信号是负的,可控硅也无法导通。此外,要是不加促发信号,而正向阳极电压大到超出相应值时,可控硅也会导通,但已算是不正常工作情况了。

可控硅这类通过促发信号(小促发电流)来控至导通(可控硅中通过大电流)的可控性能,便是它不同于普通硅整流二极管的主要特征。

由于可控硅仅有导通和关断两类运行状态,因此它具备开关性能,这类性能需要相应的条件方能转化,此条件见表1

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