可控硅导通条件
2021-08-30
可控硅添加正方向阳极电压后,门极添加恰当正方向门极电压,使可控硅导通环节称作触发。可控硅一经触发导通后,门极就对它丧失控制功能,普通在门极上只需添加1个正方向脉冲电压就可以,称作触发电压。门极在特定条件下能够触发可控硅导通,但不能使其断开。要使导通的可控硅恢复阻断,可降低阳极电压,或增加负载电阻,使流过可控硅的阳极电流降低至维系电流(IH)(当门极断开时,可控硅从较大的通态电流降至刚好能保持可控硅导通所需的最小阳极电流叫维系电流),电流会突然降到零,过后再提升电压或降低负载电阻,电流并不会再增加,表明可控硅已恢复阻断。
根据可控硅阳极伏安特性,能够总结出:
1.门极断开时,可控硅的正方向漏电流比普通硅二极管反方向漏电流大,且随着管子正方向阳极电压上升而增加。当阳极电压升到非常大时,会使可控硅导通,称作正方向转折或“硬开通”。多次硬开通会毁坏管子。
2.可控硅添加正方向阳极电压后,还需要添加触发电压,并产生足够的触发电流,方能使可控硅从阻断转变成导通。触发电流不足时,管子并不会导通,但这时正方向漏电流随着增加而明显增加。可控硅只有稳定工作在断开和导通2个状态,并没有中间状态,具备双稳开关特性。是1种理想的无触点功率开关元件。
3.可控硅一经触发导通,门极完全丧失控制功能。要断开可控硅,需要使阳极电流《维系电流,针对电阻负载,只需使管子阳极电压降为零就可以。想要确保可控硅稳定快速断开,普通在管子阳极电压互降为零后,添加特定时间的反方向电压。
4.均流与可控硅使用
均流欠佳,极易烧毁元器件。为了能解决均流难题,以往加均流电抗器,噪音非常大,实际效果也欠佳,1只1只做好比照,拧螺丝松紧,很盲目,实际效果差,噪音大,能耗。我们使用的方法是:用计算机程序软件做好动态参数筛选匹配、编号,装配时按其号码顺序装配,很间单。每1只元器件上面刻有字,便于下拆换时参照。如此能使均流系数可做到0.85之上。为了能减少并接,使用大元器件。如此能够进一步提升均流度,并减少耗损,因为每1只元器件都存有1个压降,这也是整流器的主要耗损。
以上就是传承电子对可控硅导通条件的介绍,传承电子是一家以电力电子为专业领域的功率半导体模块制造商,为众多的企业公司提供功率半导体模块的定制、生产和加工,同时还给众多公司提供来料代工或贴牌加工业务。主要产品为各种封装形式的绝缘式和非绝缘式功率半导体模块、各种标准和非标准的功率半导体模块等。
1.门极断开时,可控硅的正方向漏电流比普通硅二极管反方向漏电流大,且随着管子正方向阳极电压上升而增加。当阳极电压升到非常大时,会使可控硅导通,称作正方向转折或“硬开通”。多次硬开通会毁坏管子。
2.可控硅添加正方向阳极电压后,还需要添加触发电压,并产生足够的触发电流,方能使可控硅从阻断转变成导通。触发电流不足时,管子并不会导通,但这时正方向漏电流随着增加而明显增加。可控硅只有稳定工作在断开和导通2个状态,并没有中间状态,具备双稳开关特性。是1种理想的无触点功率开关元件。
3.可控硅一经触发导通,门极完全丧失控制功能。要断开可控硅,需要使阳极电流《维系电流,针对电阻负载,只需使管子阳极电压降为零就可以。想要确保可控硅稳定快速断开,普通在管子阳极电压互降为零后,添加特定时间的反方向电压。
4.均流与可控硅使用
均流欠佳,极易烧毁元器件。为了能解决均流难题,以往加均流电抗器,噪音非常大,实际效果也欠佳,1只1只做好比照,拧螺丝松紧,很盲目,实际效果差,噪音大,能耗。我们使用的方法是:用计算机程序软件做好动态参数筛选匹配、编号,装配时按其号码顺序装配,很间单。每1只元器件上面刻有字,便于下拆换时参照。如此能使均流系数可做到0.85之上。为了能减少并接,使用大元器件。如此能够进一步提升均流度,并减少耗损,因为每1只元器件都存有1个压降,这也是整流器的主要耗损。
以上就是传承电子对可控硅导通条件的介绍,传承电子是一家以电力电子为专业领域的功率半导体模块制造商,为众多的企业公司提供功率半导体模块的定制、生产和加工,同时还给众多公司提供来料代工或贴牌加工业务。主要产品为各种封装形式的绝缘式和非绝缘式功率半导体模块、各种标准和非标准的功率半导体模块等。
上一篇:igbt运行中的静态性能
关注微信公众号,了解更多资讯