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Infineon英飞凌晶闸管模块基本参数
  • 品牌
  • 英飞凌
  • 型号
  • 晶闸管
Infineon英飞凌晶闸管模块企业商机

    2)双向晶闸管工作原理双向晶闸管可以等效为两个单向晶闸管反向并联,如图4-47所示。双向晶闸管可以控制双向导通,因此除控制极G外的另两个电极不再分阳极、阴极,而称之为主电极T1、T2。当有触发电压加至控制极G时,双向晶闸管导通,井在触发电压消失后仍维持导通状态,电流既可从T1经过VS2流向T2,又可从T2经过VS1流向Tl。当电流小于晶闸管的维持电流时晶闸管关断。(3)可关断晶闸管工作原理普通单向或双向晶闸管导通后控制极即不起作用,要关断晶闸管必须切断电源,使流过晶闸管的正向电流小于维持电流IH可关断品闸管的特点是可以通过控制极关断,克服了上述缺陷。当可关断晶闸管控制极G加上正脉冲电压时晶闸管导通,当控制极G加上负脉冲电肤日寸晶闸管关断,如图4-48所示。怎样理解晶闸管的参数品体闸流管的主要参数是额定通态平均电流、阻断峰值电压、触发电压和电流、维持电流等,下面我们逐一解释。(1)额定通态平均电流额定通态平均电流IT是指晶闸管导通时所允许通过的大交流正弦电流的有效值。使用中电路的工作电流应小于晶闸管的额定通态平均电流IT。(2)阻断峰值电压阻断峰值电压包括正向阻断峰值电压UDRM和反向峰值电压URRM。 1957年美国通用电器公司开发出世界上第1晶闸管产品,并于1958年使其商业化。青海Infineon英飞凌晶闸管模块代理商

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    光控晶闸管又称光触发晶闸管,是利用一定波长的光照信号来代替电信号对器件进行触发。光控晶闸管的伏安特性和普通晶闸管一样,只是随着光照信号变强其正向转折电压逐渐变低。[1]中文名光控晶闸管外文名LightTriggeredThyristor简称LTT别称光触发晶闸管特点以光信号代替电信号进行触发导通学科电子技术目录1简述2结构3工作原理4特性光控晶闸管简述编辑光控晶闸管又称光触发晶闸管,它是一种以光信号代替电信号来进行触发导通的特殊触发型晶闸管,其伏安特性曲线与普通晶闸管完全一样,只是触发方式不同。而由于它采用光信号触发,避免了主回路对控制回路的干扰,适用于要求信号源与主回路高度绝缘的大功率高压装置,如高压直流输电装置、高压核聚变装置等。[2]光控晶闸管是利用一定波长的光照信号控制的开关器件,其结构也是由四层半导体(PNPN)构成。小功率光控晶闸管只有两个电极(阳极A和阴极K),而大功率光控晶闸管除阳极和阴极之外,还带有光缆,光缆上装有发光二极管或半导体激光器作为触发光源。光控晶闸管结构编辑光控晶闸管也称GK型光开关管,是一种光敏器件。通常晶闸管有3个电极,控制极G、阳极A和阴极K。由于图1光控晶闸管光控晶闸管的控制信号来自光的照射。 青海Infineon英飞凌晶闸管模块代理商晶闸管按其关断速度可分为普通晶闸管和高频(快速)晶闸管。

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    高可承受电流上升率di/dt为20kA/us。门极可承受触发电流大值为2000A,触发电流上升率di/dt大为1000A/us。但是此种开关所能承受的反向电压较低,因此还只能在特定的脉冲电源中使用。[1]但晶闸管本身存在两个制约其继续发展的重要因素。一是控制功能上的欠缺,普通的晶闸管属于半控型器件,通过门极(控制极)只能控制其开通而不能控制其关断,导通后控制极即不再起作用,要关断必须切断电源,即令流过晶闸管的正向电流小于维持电流。由于晶闸管的关断不可控的特性,必须另外配以由电感、电容及辅助开关器件等组成的强迫换流电路,从而使装置体积增大,成本增加,而且系统更为复杂、可靠性降低。二是因为此类器件立足于分立元件结构,开通损耗大,工作频率难以提高,限制了其应用范围。1970年代末,随着可关断晶闸管(GTO)日趋成熟,成功克服了普通晶闸管的缺陷,标志着电力电子器件已经从半控型器件发展到全控型器件。

    全桥)和三相半波整流桥(半桥)两种。选择整流桥要考虑整流电路和工作电压。对输出电压要求高的整流电路需要装电容器,对输出电压要求不高的整流电路的电容器可装可不装。根据三相交流电的频率每一周期变化为上关键字:整流电路二极管晶闸管双电压整流电路设计,IGBT模块适用于整流电路吗?双电压整流电路设计,IGBT模块适用于整流电路吗?-不用两个整流桥。用一个即可,把2个18伏交流接到整流桥的交流输入端,把变压器抽头0伏接地线(线路板的地线),整流桥直流输出+-端接电容器滤波,电容器2个串联之后正极接整流桥正极+,电容器负极接整流桥负极-,2个串联的电容器中间引出一根线接地线,也就是双18伏交流的抽头。这样就可以在直流输出端得到正负20伏的双电源了。关键字:整流电路晶闸管igbt三相桥式全控整流电路原理及电路图,三相桥式全控整流电路原理及电路图三相桥式全控整流电路原理及电路图,三相桥式全控整流电路原理及电路图-在电路中,当功率进一步增加或由于其他原因要求多相整流时,三相整流电路就被提了出来。图所示就是三相半波整流电路原理图。在这个电路中,三相中的每一相都单独形成了半波整流电路。 晶闸管按电流容量可分为大功率晶闸管、率晶闸管和小功率晶闸管三种。

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    没有必要再引出控制极,所以,只有两个电极(阳极A和阴极K)。但其结构与普通晶闸管一样,是由4层PNP型器件构成的。光控晶闸管的外形及电路图形符号如图1所示。从外形上看,光控晶闸管有受光窗口,还有两条引脚和壳体,酷似光电二极管。[3]光控晶闸管工作原理编辑当在光控晶闸管的阳极加上正向电压、阴极加上负向电压时,如图2-(1)所示的光控晶闸管电路可以等效成如图2-(2)所示的电路。图2光控晶闸管电路由图2-(2)可推算出式中I1——光电二极管的光电流;Ia——-光控晶闸管的阳极电流,即光控晶闸管的输出电流;a1,a2—VT1,VT2的电流放大系数。由上式可知,Ia与I1成正比,即当光电二极管的光电流增大时,光控晶闸管的输出电流也相应增大,同时I1的增大,使VT1、VT2的电流放大系数a1、a2也增大。当a1与a2之和接近于1时,光控晶闸管的电流达到大,即完全导通。能使光控晶闸管导通的小光照度,称为导通光照度。光控晶闸管与普通晶闸管一样,一经触发,即成通导状态。只要有足够强度的光源照射一下管子的受光窗口,它就立即成为通导状态,而后即使撤离光源也能维持导通,除非加在阳极和阴极之间的电压为零或反相才能关闭。 体闸流管简称为品闸管,也叫做可控硅,是一种具有三个PN结的功率型半导体器件。吉林进口Infineon英飞凌晶闸管模块代理商

晶闸管的门极G和阴极K与控制晶闸管的装置连接,组成晶闸管的控制电路。青海Infineon英飞凌晶闸管模块代理商

    那么右边从下往上看的N3—P1—N1—P2部分就成为反向,它们之间正好是一正一反地并联在一起。我们把这种联接叫做反向并联。因此,从电路功能上可以把它等效成图3(c),也就是说,一个双向晶闸管在电路中的作用是和两只普通晶闸管反向并联起来等效的。这也正是双向晶闸管为什么会有双向控制导通特性的根本原因。双向晶闸管不象普通晶闸管那样,必须在阳极和阴极之间加上正向电压,管子才能导通。对双向晶闸管来说,无所谓阳极和阴极。它的任何一个主电极,对图3(b)中的两个晶闸管管子来讲,对一个管子是阳极,对另一个管子就是阴极,反过来也一样。因此,双向晶闸管无论主电极加上的是正向或是反向电压,它都能被触发导通。如此,双向晶闸管还有一个重要的特点,这就是:不管触发信号的极性如何,也就是不管所加的触发信号电压UG对T1是正向还是反向,双向晶闸管都能被触发导通。双向晶闸管的这个特点是普通晶闸管所没有的。快速晶闸管普通晶闸管不能在较高的频率下工作。因为器件的导通或关断需要一定时间,同时阳极电压上升速度太快时,会使元件误导通;阳极电流上升速度太快时,会烧毁元件。人们在制造工艺和结构上采取了一些改进措施,做出了能适应于高频应用的晶闸管。 青海Infineon英飞凌晶闸管模块代理商

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图简单地给出了晶闸管开通和关断过程的电压与电流波形。图中开通过程描述的是晶闸管门极在坐标原点时刻开始受到理想阶跃触发电流触发的情况;而关断过程描述的是对已导通的晶闸管,在外电路所施加的电压在某一时刻突然由正向变为反向的情况(如图中点划线波形)。开通过程晶闸管的开通过程就是载流子不断扩散的过程。对于晶闸管的开通过程主要关注的是晶闸管的开通时间t。由于晶闸管内部的正反馈过程以及外电路电感的限制,晶闸管受到触发后,其阳极电流只能逐渐上升。从门极触发电流上升到额定值的10%开始,到阳极电流上升到稳态值的10%(对于阻性负载相当于阳极电压降到额定值的90%),这段时间称为触发延迟时间t。阳极...

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