双向可控硅触发电路工作原理 双向晶闸管触发电路的工作原理:1。SCR是P1N1P2N2的四层三端结构元件,有三个PN结。分析原理的时候,可以把它看成一...
双向可控硅触发电路图,双向可控硅触发电路
双向可控硅的触发原理图及原理是什么?
双向晶闸管属于NPNPN五层器件,分别有三个电极T1、T2和G。因为该器件可以在两个方向上导电,所以除了栅极G之外的两个电极统称为主端子,由T1和T2表示,并且不再分为阳极或阴极。其特征在于,当G极和T2极的电压相对于T1都为正时,T2为阳极,T1为阴极。相反,当G和T2的电压相对于T1都为负时,T1成为阳极,T2成为阴极。由于正向和反向特性曲线的对称性,双向晶闸管的电压特性可以在任一方向上传导。下面介绍用万用表R1判断双向晶闸管电极的方法,同时检查触发能力。1.确定T2极点G靠近T1极点而远离T2极点。所以G-T1之间的正反向电阻很小。用R1档测量任意两脚之间的电阻时,只有G- T1显示低阻,正反向电阻只有几十欧姆。而T2-G和T2- T1之间的正向和反向电阻是无穷大。这表明,如果一只脚和另两只脚被发现是不可逾越的,它必须是T2极。另外,对于TO-220封装的双向晶闸管,T2极通常连接一个小的散热板。因此,T2极点也可以确定。2.区分G极和T1极(1)找到T2极后,先假设剩下的两只脚一只为T1极,另一只为G极。(2)将黑色探针接到T1极,红色探针接到T2极,电阻为无穷大。然后,用红色手表的尖端短路T2和G,并在G极加上一个负触发信号。电阻值应该在十欧姆左右,证明管道已经导通,导通方向为T1T2。然后断开红色笔尖与G极的连接(但仍连接T2)。如果电阻值保持不变,说明灯管被触发后可以维持,然后可以维持导通状态。(3)将红色探针连接到T1极,黑色探针连接到T2极,然后使T2与G短路,并在G极加一个正触发信号。电阻值还是十欧姆左右。如果断开G极后电阻值保持不变,则说明该管被触发后仍能保持T2T1方向的导通状态,因此具有双向触发性质。这证明了上述假设是正确的。否则,假设与实际情况不符,需要重新假设,重复上述测量。显然,在识别G和T的过程中,双向晶闸管的触发能力也被检查。例:选择500万用表R1档测试日本三菱公司生产的BCR3AM双向晶闸管。测量结果完全符合上述规律,证明管材质量良好。注意:如果按照任何假设测量,都不能触发双向晶闸管导通,证明管道损坏。为了可靠起见,这里规定只能用R1档检测,不能用R10档。这是因为R10档的电流小,用上述方法检查1A的三端双向可控硅是双的更可靠。但是检查3A以上的三端双向可控硅时,灯管很难导通。一旦G极断开,就会自动关断,电阻值又会变成无穷大。双向晶闸管用作电子开关,可以控制交流负载(如白炽灯)的通断。根据白炽灯的开关情况,可以判断双向晶闸管。如图1所示。将220V交流电源的一端连接到T2,另一端通过220V和100W白炽灯连接到T1。触发电路由开关s和栅极限流电阻R组成.选择电压为220VAC的小型拨动开关或拉线开关。r的电阻值为100 ~ 330。如果r值太大,导通角将会减小。以下是检查步骤:首先关断S,然后关断双向晶闸管,关断灯泡。如果灯泡正常发光,说明双向晶闸管T1- T2两极间短路,灯管报废;如果灯泡微微发光,说明T1-T2的漏电流太大,灯管性能很差
如果关闭时灯泡仍不发光,证明大门损坏。注:(1)该方法只能检查电压低于400V的双向晶闸管。对于耐受电压为100V和200V的双向晶闸管,需要借助自耦变压器将220V交流电压降低到器件的耐受电压以下。(2)2)T1和T2的位置不能接反,否则双向晶闸管不能触发。(3)具体到Ua和Ub的哪一端接火线(相线)哪一端接零线,可选。(4)采用双向晶闸管作为电子开关优于机械开关。因为只有很低的控制功率才能控制相当大的电流,所以不存在触点抖动的问题,动作非常快,关断时也不会出现电弧现象。实际中,图5.9.14中的开关S可以用固态继电器、簧片继电器、光电继电器等代替。
双向可控硅相位角控制电路图
TRIAC是三端元件,它的三个端子分别是T1(第二端或第二阳极)。T 2(第一端子或第一阳极)和G(控制电极)也是栅极控制开关。与SCR最大的区别在于,无论正向或反向电压如何,TRIAC都可以导通。它的符号结构和外观如下图3所示。因为是双向元件,所以不管T1和T2的电压极性如何,如果给栅极施加信号,T1和T2都会处于导通状态;相反,当施加门触发信号时,在T1、T2 T2之间存在非常高的阻抗。
温控器双向可控硅电路图这个谁会接
先说温控仪表,13,14-220v电压输入,5,6,7热电阻,PT100,问题是22,
23上,这个表标识是G,T2,实际双向可控硅模块触发端是G1,K1,G2,K2,温控表的23接模块的G1,22的T2接模块的K1,第9的J,继电器输出,不用接。
帮我解释下面的电路图 双向可控硅有什么作用?如何通过可变电阻来调节 R4的电压
触发电路由Diac、R2、C1、R1、RV1构成电源通过Rv1和R2对C1充电,当C1两端电压充电达到DIAC击穿电压时,Diac击穿导通,触发电压电容两端的电压通过R2、和Diac加在双向可控硅的K和G之间,作为触发信号,使可控硅导通,交流电通过导通的可控硅加在负载R4上,同时电容通过R2被导通的diac短接进行放电,当C1两端电压放电至diac的谷点电压时,diac截止,电源重新对C1进行充电,直到diac再次导通,如此循环。在这个过程中,C1两端电压充电达到diac的击穿电压时间越短,可控硅导通时间越早,R4两端电压平均值越大,反之越低。调节RV1,增大RV1的值,C1充电时间变长,可控硅导通时间滞后,R4两端电压平均值越小;减小RV1的值,C1充电时间变短,可控硅导通时间提前,R4两端平均电压越高。
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