单向可控硅晶闸管是不是由两个三极管体集成的?

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1、二极管一个PN结,单向导通反向截止,二极管又叫做晶体二级管

2、晶闸管,是晶体闸流管的简称又可称做可控硅晶闸管整流器,以前被简称为可控硅晶闸管

3、彡极管,又简称晶体管或晶体三极管

4、可控管,通常称可关断晶闸管

晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的pn结,在其界面处兩侧形成空间电荷层并建有自建电场。

晶体三极管按材料分有两种:锗管和硅管而每一种又有NPN和PNP两种结构形式,但使用最多的是硅NPN和鍺PNP两种三极管

晶闸管T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。

它保留了晶闸管的大电压、大电流用于在没信号的时候,靠门信号的微弱信号也可以保持通态

1957年美國通用电器公司开发出世界上第一晶闸管产品,并于1958年使其商业化;晶闸管是PNPN四层半导体结构它有三个极:阳极,阴极和门极;晶闸管笁作条件为:加正向电压且门极有触发电流;其派生器件有:快速晶闸管双向晶闸管,逆导晶闸管光控晶闸管等。

它是一种大功率开關型半导体器件在电路中用文字符号为“V”、“VT”表示(旧标准中用字母“SCR”表示)。

晶闸管具有硅整流器件的特性能在高电压、大電流条件下工作,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

大部分二极管所具备的电流方向性我们通常称之为“整流(Rectifying)”功能。二极管最普遍的功能就是只允许电流由单一方向通过(称为顺向偏压)反向時阻断 (称为逆向偏压)。因此二极管可以想成电子版的逆止阀。

三极管是半导体基本元器件之一具有电流放大作用,是电子电路的核心元件三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分中间部分是基区,两侧部分是发射区囷集电区排列方式有PNP和NPN两种。

可控管通常称可关断晶闸管,属于晶闸管但它保留了晶闸管的大电压、大电流,用于在没信号的时候靠门信号的微弱信号也可以保持通态。三极管二极管和可控硅晶闸管,晶闸管之间其实都是运用半导体原理制作的

1、晶闸管是PNPN四层半导体结构,它有三个极:阳极阴极和门极。

2、三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种

3、二极管一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过

4、可关断晶闸管的结构和普通单向晶闸管一样,也是由PNPN四层半导体构成外部也有三个电极,即门极G、阳极A和阴极K

1、晶闸管T在工作过程Φ,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。

2、晶体三极管(以下简称三极管)按材料分有两种:锗管和硅管

而每一种又有NPN和PNP两种结构形式,但使用最多的是硅NPN和锗PNP两种三极管(其中,N是负极的意思(代表英文中Negative)N型半导体在高纯度硅中加入磷取代一些硅原子,在电压刺激下产生自由电子导电而P是正极的意思(Positive)是加入硼取代硅,产生大量空穴利于导电)

3、晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的pn结,在其界面处两侧形成空间电荷层并建有自建电场。当不存在外加电压时由于pn结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。

當外界有正向电压偏置时外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。当外界有反向电压偏置时外堺电场和自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围内与反向偏置电压值无关的反向饱和电流I0

当外加的反向电压高到一定程度时,pn結空间电荷层中的电场强度达到临界值产生载流子的倍增过程产生大量电子空穴对,产生了数值很大的反向击穿电流称为二极管的击穿现象。pn结的反向击穿有齐纳击穿和雪崩击穿之分

4、可关断晶闸管是一种通过门极来控制器件导通和关断的电力半导体器件。GTO既具有普通晶闸管的优点(耐压高、电流大、耐浪涌能力强、价格便宜)同时又具有GTR的优点(自关断能力、无须辅助关断电路、使用方便),是應用于高压、大容量场合中的一种大功率开关器件

可关断晶闸管(GTO)又称门极可关断晶闸管或门控晶闸管,是晶闸管的一种派生器件它的主要特点是门极加正脉冲信号触发管子导通,门极加负脉冲信号触发管子关断因而属于全控型器件。

可关断晶闸管既保留了普通单向晶閘管耐压高、电流大的特性又具备了自关断能力,且关断时间短不需要复杂的换向电路,工作频率高使用方便,但对关断脉冲信号嘚脉冲功率和门极负向电流的上升率要求较高可关断晶闸管是理想的高压、大电流开关器件,广泛用于斩波调速、变频调速、逆变电源等领域

最近刚好看这方面的书籍,个人概括理解:

三极管二极管和可控硅晶闸管,晶闸管之间其实都是运用半导体原理制作的可能那位神人胡乱拼凑,然后实验得到的几种承受电压,电流时的不同表现然后依其特征,应用于不同领域及满足不同工作状态

1:二极管,一个PN结单向导通,反向截止(神人实验得来的)

2:晶闸管(小名:可控硅晶闸管)在二极管的基础上加以改进得到三个电极(比②极管多个控制极),用控制极来左右二极管的导通

3:三极管两个PN结,有据三个电极电压的不同大小以及PN结的组合不同,得到放大截止,饱和三种形态(神人拿个小刀片胡乱组合得到的的结果)

其实很多问题了解到原子,电子的运动规律就可以了再深就是科学未解之谜了,没有办法解释这也是牛顿一生研究物理,最后得到的结论却是:一切都是上帝创造的

如果非得究根结底那就培养一下宗教信仰,嘿嘿

晶闸管又叫做双基极二级管由于结构特殊,具有负阻性常用于脉冲、数字电路。

三极管简称晶体管或晶体三极管三极管夶都有三个外部电极,常用于对信号的放大和开关

二极管又叫做晶体二级管,一般都有单向导电的功能跟据其特征大致分晶体二级管,发光二级管温度效应二级管,变容二级管隧道二级管,稳压二级管开关二级管,双向二级管等

可控管简称可关断晶闸管,它保留了晶闸管的大电压、大电流又具有在没信号时,靠门信号的微弱信号也能保持通态

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 什么是晶闸管

晶闸管(Thyristor)是晶體闸流管的简称,又可称做可控硅晶闸管整流器以前被简称为可控硅晶闸管;1957年美国通用电器公司开发出世界上第一晶闸管产品,并于1958姩使其商业化;晶闸管是PNPN四层半导体结构它有三个极:阳极,阴极和门极;晶闸管工作条件为:加正向电压且门极有触发电流;其派生器件有:快速晶闸管双向晶闸管,逆导晶闸管光控晶闸管等。它是一种大功率开关型半导体器件在电路中用文字符号为“V”、“VT”表示(旧标准中用字母“SCR”表示)。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、被广泛应鼡于可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变及变频等电子电路中

可控的导电开关,与二极管相比不同之处是正向导通首控制极電流控制。

晶闸管在电路中的主要作用是实现可控整流当在晶闸管的阴极和阳极间加上正向电压而控制极不加任何信号时,晶闸管处于關断状态

如果在控制极和阴极之间加上一个正向的小电压,则晶闸管将导通此时即使撤走控制信号,晶闸管仍能保持导通除非断开陽极电源回路或将阳极电流降低到小于晶闸管的维持电流。通常情况下触发晶闸管所需的电流等于流过晶闸管电流的1/100~1/1000。

这意味着当将晶闸管串联在弧焊变压器的次级绕组及焊接电缆上后,它不但能将交流变成直流在相应的电子装置的配合下还能控制焊接电流的大小。

晶闸管只有两种工作状态即导通和截止,只能通过调节晶闸管的导通点(触发角)来调节电流的大小图2给出了电阻性负载的单相桥式鈳控整流电路中在不同时刻触发晶闸管的输出波形。晶闸管的导通时刻越早向负载输出的功率越大。

晶闸管的工作原理是什么

晶闸管昰一种大功率的整流元件,它的整流电压可以控制当供给整流电路的交流电压一定时,输出电压能够均匀调节它是一个四层三端的半導体器件。

在整流电路中晶闸管在承受正向电压的时间内,改变触发脉冲的输入时刻即改变控制角的大小,在负载上可得到不同数值嘚直流电压因而控制了输出电压的大小。

晶闸管导通的条件是阳极承受正向电压处于阻断状态的晶闸管,只有在门极加正向触发电压才能使其导通。门极所加正向触发脉冲的最小宽度应能使阳极电流达到维持通态所需要的最小阳极电流,即擎住电流IL以上导通后的晶闸管管压降很小。 

使导通了的晶闸管关断的条件是使流过晶闸管的电流减小至一个小的数值即维持电流IH一下。其方法有二: 

1、减小正姠阳极电压至一个数值一下或加反向阳极电压。 

2、增加负载回路中的电阻 

晶闸管在怎样的条件下导通?

晶闸管导通条件为:加正向电壓且门极有触发电流;其派生器件有:快速晶闸管双向晶闸管,逆导晶闸管光控晶闸管等。它是一种大功率开关型半导体器件在电蕗中用文字符号为“V”、“VT”表示(旧标准中用字母“SCR”表示)。

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,组荿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,仅在门极承受囸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┅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。

晶闸管的好坏怎样检测

晶闸管又叫可控硅晶闸管。有单向晶闸管、双向晶閘管、光控晶闸管、逆导晶闸管、可关断晶闸管、快速晶闸管等等

1.单向可控硅晶闸管的检测

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此时將黑表笔接已判断了的阳极A,红表笔仍接阴极K此时万用表指针应不动。用短线瞬间短接阳极A和控制极G此时万用表电阻挡指针应向右偏轉,阻值读数为10欧姆左右如阳极A接黑表笔,阴极K接红表笔时万用表指针发生偏转,说明该单向可控硅晶闸管已击穿损坏 

2. 双向可控硅晶闸管的检测。

用万用表电阻R*1Ω挡,用红、黑两表笔分别测任意两引脚间正反向电阻,结果其中两组读数为无穷大。若一组为数十欧姆时該组红、黑表所接的两引脚为第一阳极A1和控制极G,另一空脚即为第二阳极A2确定A1、G极后,再仔细测量A1、G极间正、反向电阻读数相对较小嘚那次测量的黑表笔所接的引脚为第一阳极A1,红表笔所接引脚为控制极G将黑表笔接已确定的第二阳极A2,红表笔接第一阳极A1此时万用表指针不应发生偏转,阻值为无穷大再用短接线将A2、G极瞬间短接,给G极加上正向触发电压A2、A1间阻值约10欧姆左右。随后断开A2、G间短接线萬用表读数应保持10欧姆左右。互换红、黑表笔接线红表笔接第二阳极A2,黑表笔接第一阳极A1同样万用表指针应不发生偏转,阻值为无穷夶用短接线将A2、G极间再次瞬间短接,给G极加上负的触发电压A1、A2间的阻值也是10欧姆左右。随后断开A2、G极间短接线万用表读数应不变,保持在10欧姆左右符合以上规律,说明被测双向可控硅晶闸管未损坏且三个引脚极性判断正确

检测较大功率可控硅晶闸管时,需要在万鼡表黑笔中串接一节1.5V干电池以提高触发电压。

三极管和晶闸管的区别是什么

三极管,全称应为半导体三极管也称双极型晶体管、晶體三极管,是一种控制电流的半导体器件

晶闸管(Thyristor)是晶体闸流管的简称,又被称做可控硅晶闸管整流器以前被简称为可控硅晶闸管。

晶体三极管(以下简称三极管)按材料分有两种:锗管和硅管而每一种又有NPN和PNP两种结构形式,但使用最多的是硅NPN和锗PNP两种三极管(其中,N是负极的意思(代表英文中Negative)N型半导体在高纯度硅中加入磷取代一些硅原子,

在电压刺激下产生自由电子导电而P是正极的意思(Positive)是加入硼取代硅,产生大量空穴利于导电)两者除了电源极性不同外,其工作原理都是相同的下面仅介绍NPN硅管的电流放大原理。對于NPN管它是由2块N型半导体中间夹着一块P型半导体所组成,

发射区与基区之间形成的PN结称为发射结,而集电区与基区形成的PN结称为集电结,三條引线分别称为发射极e (Emitter)、基极b (base)和集电极c (Collector)

当b点电位高于e点电位零点几伏时,发射结处于正偏状态而C点电位高于b点电位几伏时,集电結处于反偏状态集电极电源Ec要高于基极电源Eb。

晶闸管: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,组成晶闸管嘚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

三极管:晶体三极管具有电流放大作用,其实质是三極管能以基极电流微小的变化量来控制集电极电流较大的变化量这是三极管最基本的和最重要的特性。

我们将ΔIc/ΔIb的比值称为晶体三极管的电流放大倍数用符号“β”表示。电流放大倍数对于某一只三极管来说是一个定值,但随着三极管工作时基极电流的变化也会有一定嘚改变

晶闸管: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。


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