本文作者:鱼王

脉冲双向可控硅

鱼王 2023-11-10 19:02:13

朋友们,你们知道脉冲双向可控硅这个问题吗?如果不了解该问题的话,小编将详细为你解答,希望对你有所帮助!

单向可控硅和双向可控硅如何区分?各有什么特点区别?

1、单向可控硅和双向可控硅,都是三个电极。单向可控硅有阴极(K)、阳极(A)、控制极(G)。双向可控硅等效于两只单项可控硅反向并联而成。

脉冲双向可控硅

2、指代不同 单向可控硅:是一种可控整流电子元件,能在外部控制信号作用下由关断变为导通。

3、使用方式不同 双向可控硅:不仅能代替两只反极性并联的可控硅,而且仅需一个触发电路,是比较理想的交流开关器件。

4、电流方向:传统的单向可控硅只能在一个方向上导通电流,而双向可控硅可以在两个方向上导通电流。这意味着双向可控硅可以在正向和反向的条件下控制电流的导通和截断。

双向可控硅为什么脉冲驱动

1、双向可控硅:双向可控硅是一种硅可控整流器件,也称作双向晶闸管。这种器件在电路中能够实现交流电的无触点控制,以小电流控制大电流,具有无火花、动作快、寿命长、可靠性高以及简化电路结构等优点。

脉冲双向可控硅

2、可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种。双向可控硅也叫三端双向可控硅,简称TRIAC。双向可控硅在结构上相当于两个单向可控硅反向连接,这种可控硅具有双向导通功能。其通断状态由控制极G决定。

3、晶闸管的驱动采用双窄脉冲的原因:一,为了触发的可靠,不应使用太窄的脉冲触发。二,应用于晶闸管的三相全桥的触发时刻不像单相电路的触发规律。它具有特殊触发规律,因为三相全桥具有六个晶闸管原件。

4、所以双向可控硅在第1和第3象限有对称的伏安特性。双向可控硅门极加正、负触发脉冲都能使管子触发导通,因此有四种触发方式。

5、一只双向可控硅的工作原理,可等效两只同型号的单向可控硅互相反向并联,然后串联在调压电路中实现其可控硅交流调压的。为50Hz交流电的电压波形。

脉冲双向可控硅

6、可控硅触发需要的是触发脉冲,不是单一的电压;触发脉冲需要有一定的电压幅值和提供一定的电流,上升沿有一定陡度;触发脉冲需要与主回路同步,施加在控制极与公共端之间。

双向可控硅?

双向可控硅:不仅能代替两只反极性并联的可控硅,而且仅需一个触发电路,是比较理想的交流开关器件。

双向可控硅可被认为是一对反并联连接的普通可控硅的集成。

双向可控硅(Bidirectional Controlled Silicon, BCR)是一种特殊的可控硅器件,与传统的单向可控硅相比,有以下不同之处: 电流方向:传统的单向可控硅只能在一个方向上导通电流,而双向可控硅可以在两个方向上导通电流。

双向可控硅导通后无法关断的原因

可控硅一经触发导通就可以自己维持导通状态,尽管断开控制极也不能阻断,这是相对直流电而言的。在交流电中,电频率是交变的,断开控制极时,电脉冲在某一波动瞬间0点时,可控硅就失去维持电流而关断。

电路中存在干扰。电路中有电磁干扰、射频干扰等,这些干扰会影响到双向可控硅的触发和维持状态,导致不能维持关断状态。

你看看可控硅方向是不是反了,T1端跟T2端互换位置试试看。

或者更换比原型号性能更佳的元器件,否则,触发电路的器件参数变差。触发性能和原设计有一定差异。通过现象看,触发电路中的移相电路参数有变化,触发脉冲在第二个过零点之前停止了,这样会造成可控硅关不断的故障。

双向晶闸管的结构与符号见图2。它属于NPNPN五层器件,三个电极分别是TTG。因该器件可以双向导通,故除门极G以外的两个电极统称为主端子,用TT2。表示,不再划分成阳极或阴极。

双向可控硅导通后,要想关断有两种方法,两端电压低于阻断电压(你的不可能)电压翻转(不可能),你的电路想法挺简单但不可行,要想实现必须有控制移相网络,使其导通角为0,也就实现了关断。

双向可控硅如何关断

等到交流电经过零点的时候才关掉,可以做个过零检测,快过零的时候之前关掉它。寄存器双向晶闸管导通条件:一是晶闸管 (可控制)阳极与阴极间加正向电压,二是控制极也要加正向电压。

可控硅有阳极、阴极和触发极,主要关断方式是电流过零自然关断,也有通过其他辅助电路使可控硅强行关断的,如饿死阳流法、电流转移法、反向脉冲法等。

可控硅靠电流过零而关断(除可关断可控硅外)。双向可控硅触发导通后,电源电压过零时,可控硅关断。当有外加电压前提下,再触发,可控硅就再次导通。

【双向晶闸管关断条件】降低或去掉加在晶闸管(可控硅)阳极至阴极的正向电压,使阳极电流小于最小维持电流以下,即可关断。【双向晶闸管导通条件】一是晶闸管(可控硅)阳极与阴极间加正向电压,二是控制极也要加正向电压。

各位小伙伴们,我刚刚为大家分享了有关脉冲双向可控硅的知识,希望对你们有所帮助。如果您还有其他相关问题需要解决,欢迎随时提出哦!

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