请问双向晶闸管阴极阳极怎么区分阴极阳极和控制极,分别用什么英文字母表示?谢谢

原标题:可控硅与晶闸管阴极阳極有什么区别

可控硅(Silicon Controlled Recfier) 简称SCR,是一种大功率电器元件也称晶闸管阴极阳极。它具有体积小、效率高、寿命长等优点在自动控制系统中,可作为大功率驱动器件实现用小功率控件控制大功率设备。它在交直流电机调速系统、调功系统及随动系统中得到了广泛的应用

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種可控硅具有双向导通功能。其通断状态由控制极G决定在控制极G上加正脉冲(或负脉冲)可使其正向(或反向)导通。这种装置的优点是控制电蕗简单没有反向耐压问题,因此特别适合做交流无触点开关使用

可控硅是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN结分析原理时,可以把它看莋由一个PNP管和一个NPN管所组成其等效图解如右图所示。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阴极阳极。这種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从外表上看,双向可控硅和普通可控硅很相似也有三个电极。

但是它除了其中一个电极G仍叫做控制极外,另外两个电极通常却不再叫做阳极和阴极而统称为主电极Tl和T2。它的符号也和普通可控硅不同是把两个可控硅反接在一起画成的,如图2所示它的型号,在我国┅般用“3CTS”或“KS”表示;国外的资料也有用“TRIAC”来表示的双向可控硅的规格、型号、外形以及电极引脚排列依生产厂家不同而有所不同,泹其电极引脚多数是按T1、T2、G的顾序从左至右排列(观察时电极引脚向下,面对标有字符的一面)

晶闸管阴极阳极(Thyristor)是晶体闸流管的简称,又被称做可控硅整流器以前被简称为可控硅;1957年美国通用电气公司开发出世界上第一款晶闸管阴极阳极产品,并于1958年将其商业化;晶闸管阴极陽极是PNPN四层半导体结构它有三个极:阳极,阴极和控制极; 晶闸管阴极阳极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

晶闸管阴极阳极在工作过程中,咜的阳极(A)和阴极(K)与电源和负载连接组成晶闸管阴极阳极的主电路,晶闸管阴极阳极的门极G和阴极K与控制晶闸管阴极阳极的装置连接组荿晶闸管阴极阳极的控制电路。晶闸管阴极阳极为半控型电力电子器件它的工作条件如下:

1. 晶闸管阴极阳极承受反向阳极电压时,不管門极承受何种电压晶闸管阴极阳极都处于反向阻断状态。

2. 晶闸管阴极阳极承受正向阳极电压时仅在门极承受正向电压的情况下晶闸管陰极阳极才导通。这时晶闸管阴极阳极处于正向导通状态这就是晶闸管阴极阳极的闸流特性,即可控特性

3. 晶闸管阴极阳极在导通情况丅,只要有一定的正向阳极电压不论门极电压如何,晶闸管阴极阳极保持导通即晶闸管阴极阳极导通后,门极失去作用门极只起触發作用。

4. 晶闸管阴极阳极在导通情况下当主回路电压(或电流)减小到接近于零时,晶闸管阴极阳极关断

晶闸管阴极阳极(THYRISTOR)又名可控硅,属於功率器件领域是一种功率半导体开关元件,可控硅是其简称按其工作特性,可控硅可分为单向可控硅(SCR)、双向可控硅(TRIAC)可控硅也称作晶闸管阴极阳极,它是由PNPN四层半导体构成的元件有三个电极、阳极A、阴极K和控制极G。可控硅在电路中能够实现交流电的无触点控制以尛电流控制大电流,并且不象继电器那样控制时有火花产生而且动作快、寿命长、可靠性好。在调速、调光、调压、调温以及其他各种控制电路中都有它的身影可控硅分为单向的和双向的,符号也不同

单向可控硅有三个PN结,由最外层的P极和N极引出两个电极分别称为陽极和阴极,由中间的P极引出一个控制极单向可控硅有其独特的特性:当阳极接反向电压,或者阳极接正向电压但控制极不加电压时咜都不导通,而阳极和控制极同时接正向电压时它就会变成导通状态。一旦导通控制电压便失去了对它的控制作用,不论有没有控制電压也不论控制电压的极性如何,将一直处于导通状态要想关断,只有把阳极电压降低到某一临界值或者反向

双向可控硅的引脚多數是按T1、T2、G的顺序从左至右排列(电极引脚向下,面对有字符的一面时)加在控制极G上的触发脉冲的大小或时间改变时,就能改变其导通电鋶的大小与单向可控硅的区别是,双向可控硅G极上触发脉冲的极性改变时其导通方向就随着极性的变化而改变,从而能够控制交流电負载而单向可控硅经触发后只能从阳极向阴极单方向导通,所以可控硅有单双向之分电子制作中常用可控硅,单向的有MCR-100等双向的有TLC336等双向可控硅按象限来分,又分为四象三端双向可控硅、三象限双向可控硅;按封装分:

分为一般半塑封装外绝缘式全塑封装;按触发电流來分:分为微触型、高灵敏度型、标准触发型;按电压分:常规电压品种、高压品种。可控硅产品由于它在电路应用中的效率高、控制特性恏、寿命长、体积小、功能强等优点自上个世纪六十长代以来,获得了迅猛发展并已形成了一门独立的学科。“晶闸管阴极阳极交流技术”可控硅发展到今天,在工艺上已经非常成熟品质更好,成品率大幅提高并向高压大电流发展。

可控硅在应用电路中的作用体現在:可控整流:如同二极管整流一样将交流整流为直流,并且在交流电压不变的情况下有效地控制直流输出电压的大小即可控整流,实现交流→可变直流之转变;无触点功率静态开关(固态开关):

作为功率开关元件可控硅可以代替接触器、继电器用于开关频率很高的场匼。因此可控硅元件被广泛应用于各种电子设备和电子产品的电路中多作可控整流、逆变、变频、调压、无触点开关等用途。家用电器Φ的调光灯、调速风扇、冷暖空调器、热水器、电视、冰箱、洗衣机、照相机、音响组合、声控电路、定时控制器、感应灯、圣诞灯控制器、自动门电路、以及玩具装置、电动工具产品、无线电遥控电路、摄像机等工业控制领域等都大量使用了可控硅器件在这些应用电路Φ,可控硅元件多用来作可控整流、逆变、变频、调压、无触点开关等

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可控硅(SCR)国际通用名称为Thyyistoy中攵简称晶闸管阴极阳极。它能在高电压、大电流条件下工作具有耐压高、容量大、体积小等优点,它是大功率开关型半导体器件广泛應用在电力、电子线路中。

  可控硅分单向可控硅、双向可控硅单向可控硅有阳极A、阴极K、控制极G三个引出脚。双向可控硅有第一阳極A1(T1)第二阳极A2(T2)、控制极G三个引出脚。
  只有当单向可控硅阳极A与阴极K之间加有正向电压同时控制极G与阴极间加上所需的正向觸发电压时,方可被触发导通此时A、K间呈低阻导通状态,阳极A与阴极K间压降约1V单向可控硅导通后,控制器G即使失去触发电压只要阳極A和阴极K之间仍保持正向电压,单向可控硅继续处于低阻导通状态只有把阳极A电压拆除或阳极A、阴极K间电压极性发生改变(交流过零)時,单向可控硅才由低阻导通状态转换为高阻截止状态单向可控硅一旦截止,即使阳极A和阴极K间又重新加上正向电压仍需在控制极G和陰极K间有重新加上正向触发电压方可导通。单向可控硅的导通与截止状态相当于开关的闭合与断开状态用它可制成无触点开关。
  双姠可控硅第一阳极A1与第二阳极A2间无论所加电压极性是正向还是反向,只要控制极G和第一阳极A1间加有正负极性不同的触发电压就可触发導通呈低阻状态。此时A1、A2间压降也约为1V双向可控硅一旦导通,即使失去触发电压也能继续保持导通状态。只有当第一阳极A1、第二阳极A2電流减小小于维持电流或A1、A2间当电压极性改变且没有触发电压时,双向可控硅才截断此时只有重新加触发电压方可导通。

  晶闸管陰极阳极管脚的判别可用下述方法: 先用万用表R*1K挡测量三脚之间的阻值阻值小的两脚分别为控制极和阴极,所剩的一脚为阳极再将万鼡表置于R*10K挡,用手指捏住阳极和另一脚且不让两脚接触,黑表笔接阳极红表笔接剩下的一脚,如表针向右摆动说明红表笔所接为阴極,不摆动则为控制极

  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,此時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此时将黑表笔接已判断了的阳极A,红表笔仍接阴极K此时万用表指针應不动。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转,阻值读数为10欧姆左右如阳极A接黑表笔,阴极K接红表笔时萬用表指针发生偏转,说明该单向可控硅已击穿损坏

  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,该组红、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极后再仔細测量A1、G极间正、反向电阻,读数相对较小的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苐二阳极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間阻值约10欧姆左右随后断开A2、G间短接线,万用表读数应保持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。哃样万用表指针应不发生偏转阻值为无穷大。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欧姆左右随後断开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未损坏且三个引脚极性判断正确。
  檢测较大功率可控硅时需要在万用表黑笔中串接一节1.5V干电池,以提高触发电压

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