反并联可控硅怎么控制电压
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比如可控硅是P1N1P2N2四层三端结构元件,可控硅共有三个PN结,分析原理时,可以把可控硅看作由一个PNP管和一个NPN管所组成。 当可控硅阳极A加上正向电压时,BG1和BG2管均处于放大状态。此时,如果从控制极G输入一个正向触发信号,BG2便有基流ib2流过,经BG2放大,其集电极电流ic2=β2ib2。因为BG2的集电极直接与BG1的基极相连,所以ib1=ic2。此时,电流ic2再经BG1放大,于是BG1的集电极电流ic1=β1ib1=β1β2ib2。这个电流又流回到BG2的基极,表成正反馈,使ib2不断增大,如此正向馈循环的结果,两个管子的电流剧增,可控硅使饱和导通。 由于可控硅BG1和BG2所构成的正反馈作用,所以一旦可控硅导通后,即使控制极G的电流消失了,可控硅仍然能够维持导通状态,由于触发信号只起触发作用,没有关断功能,所以这种可控硅是不可关断的。 由于可控硅只有导通和关断两种工作状态,所以它具有开关特性,这种特性需要一定的条件才能转化,条件如下:
A、从关断到导通 1、阳极电位高于是阴极电位,2、控制极有足够的正向电压和电流,两者缺一不可。
B、维持导通 1、阳极电位高于阴极电位,2、阳极电流大于维持电流,两者缺一不可。
C、从导通到关断 1、阳极电位低于阴极电位,2、阳极电流小于维持电流,任一条件即可 你不妨参考参考。
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反并联可控硅可以通过改变控制信号的宽度和相位来控制电压。当控制信号的宽度增加时,可控硅通导时间增加,电流增大,从而提高电压;当控制信号的相位改变时,可控硅的通导时间也会改变,从而改变电压。因此,通过控制信号的宽度和相位,可以有效地控制反并联可控硅的输出电压。需要注意的是,控制信号的频率和幅值也会对反并联可控硅的电压控制产生影响,需要合理设置。
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