如何分辨可控硅模块的3个极
2021-04-25
可控硅也称作晶闸管,它是由PNPN四层半导体组成的元器件,有3个电极,阳极A,阴极K和操控极G。
可控硅在线路中可以完成交流电的无触点开关操控,以小电流操控大电流,且不象继电器那般操控时有火花形成,并且运作快、使用期长、稳定性好。在调速、调光、调压、调温和其余各类控制回路中都有它的身影。
可控硅分成单向的和双向的,符号也不一。单向可控硅模块有3个PN结,由最外层的P极和N极引出2个电极,各自称作阳极和阴极,由中间的P极引出1个操控极。
单向可控硅模块有其独特的特点:当阳极接反方向电压,或阳极接正方向电压但操控极不加电压时,它不导通,而阳极和操控极一起接正方向电压时,它便会变为导通模式。一旦导通,操控电压便丧失了对它的操控作用,无论是否操控电压,也无论操控电压的极性怎样,将始终处在导通模式。要想断开,仅有把阳极电压下降到某个临界值或反方向。
双向可控硅模块的引脚多数是按T1、T2、G的顺序从左至右排布(电极引脚朝下,直面有字符的1面时)加在操控极G上的触发脉冲的大小或时间改变时,就能改变其导通电流的大小。与单向可控硅模块的差别是,双向可控硅模块G极上触发脉冲的极性改变时,其导通方向就伴随着极性的变动而改变,因此可以操控交流电负载。
而单向可控硅模块经触发后只有从阳极向阴极单方向导通,因此 可控硅有单双向之分。电子制作中常见可控硅,单向的有MCR-100等,双向的有TLC336等。
分辨可控硅模块3个极的方式非常简单,依据P-N结的工作原理,只需用万用表测量一下3个极间的电阻值就可以。阳极与阴极间的正向和反方向电阻值在几百千欧之上,阳极和控制极间的正向和反方向电阻值在几百千欧之上(它们间有两个P-N结,并且方向相反,所以阳极和控制极正反向都不通)。
控制极与阴极间是一个P-N结,所以它的正向电阻值大概在几欧-几百欧的区域,反方向电阻值比正向电阻值要大。
但是控制极二极管特性是不太理想的,反方向并非完全呈阻断状况的,可以有比较大的电流通过,所以,有时测出控制极反方向电阻值比较小,并不能说明控制极特性不好。此外,在检测控制极正反向电阻值时,数字万用表应放于R*10或R*1挡,避免电压过高控制极反方向击穿。
若测出元件阴阳极正反向已短路,或阳极与控制极短路,或控制极与阴极反方向短路,或控制极与阴极断路,说明元件已损坏。
以上就是传承电子如何分辨可控硅模块的3个极的介绍,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。
可控硅分成单向的和双向的,符号也不一。单向可控硅模块有3个PN结,由最外层的P极和N极引出2个电极,各自称作阳极和阴极,由中间的P极引出1个操控极。
单向可控硅模块有其独特的特点:当阳极接反方向电压,或阳极接正方向电压但操控极不加电压时,它不导通,而阳极和操控极一起接正方向电压时,它便会变为导通模式。一旦导通,操控电压便丧失了对它的操控作用,无论是否操控电压,也无论操控电压的极性怎样,将始终处在导通模式。要想断开,仅有把阳极电压下降到某个临界值或反方向。
双向可控硅模块的引脚多数是按T1、T2、G的顺序从左至右排布(电极引脚朝下,直面有字符的1面时)加在操控极G上的触发脉冲的大小或时间改变时,就能改变其导通电流的大小。与单向可控硅模块的差别是,双向可控硅模块G极上触发脉冲的极性改变时,其导通方向就伴随着极性的变动而改变,因此可以操控交流电负载。
而单向可控硅模块经触发后只有从阳极向阴极单方向导通,因此 可控硅有单双向之分。电子制作中常见可控硅,单向的有MCR-100等,双向的有TLC336等。
分辨可控硅模块3个极的方式非常简单,依据P-N结的工作原理,只需用万用表测量一下3个极间的电阻值就可以。阳极与阴极间的正向和反方向电阻值在几百千欧之上,阳极和控制极间的正向和反方向电阻值在几百千欧之上(它们间有两个P-N结,并且方向相反,所以阳极和控制极正反向都不通)。
控制极与阴极间是一个P-N结,所以它的正向电阻值大概在几欧-几百欧的区域,反方向电阻值比正向电阻值要大。
但是控制极二极管特性是不太理想的,反方向并非完全呈阻断状况的,可以有比较大的电流通过,所以,有时测出控制极反方向电阻值比较小,并不能说明控制极特性不好。此外,在检测控制极正反向电阻值时,数字万用表应放于R*10或R*1挡,避免电压过高控制极反方向击穿。
若测出元件阴阳极正反向已短路,或阳极与控制极短路,或控制极与阴极反方向短路,或控制极与阴极断路,说明元件已损坏。
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