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《电力电子技术》教学教案02调光灯--认识晶闸管和单结晶体管(完整文档)

时间:2022-06-28 15:35:05 来源:网友投稿

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《电力电子技术》教学教案02调光灯--认识晶闸管和单结晶体管(完整文档)

 

 第二讲

 调光灯

 认识晶闸管和单结晶体管

 掌握调光灯电路原理。

 掌握晶闸管导通关断的条件,学会选用晶闸管。

 了解单结晶体管工作原理。

  晶闸管导通关断的条件,学会选用晶闸管。

  单结晶体管工作原理。

  电力二极管工作原理。

 晶闸管导通关断的条件是什么,怎么样选用晶闸管。

  党智乾

 调光灯电路

 提出问题

 调光灯在日常生活中的应用非常广泛,其种类也很多。上图为常见的调光台灯 电路,分析调光灯电路原理。

  晶闸管电路

  晶体管触发电路 复习:

 1、电力(功率)二极管(Power Diode)。允许电流较大电压较高的二极管。

 2、按照器件能够被控制的程度,分为以下三类:

 半控型器件(Thyristor):通过控制信号可以控制其导通而不能控制其关断。

 全控型器件(IGBT,MOSFET):通过控制信号既可控制导通又可控制关断。

 不可控器件(Power Diode):不能用控制信号来控制其通断, 不需驱动电路。

  新知识:

  认识晶闸管和单结晶体管 一、普通晶闸管 1 、结构:晶闸管(Thyristor):晶体闸流管,可控硅整流器(Silicon Controlled Rectifier——SCR)

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  10

 8 ′

  12

 图 1-1 晶闸管的外形、结构和电气图形符号 a) 外形

 b) 结构

 c) 电气图形符号 2 、工作原理 通过做实验得出结论:

 承受反向电压时,不论门极是否有触发电流,晶闸管都不会导通。

 承受正向电压时,仅在门极有触发电流的情况下晶闸管才能开通。

 晶闸管一旦导通,门极就失去控制作用。

 要使晶闸管关断,只能使晶闸管的电流降到接近于零的某一数值以下。

 3、 、 晶闸管的主要参数 电压定额:

 断态重复峰值电压 U DRM

 在门极断路而结温为额定值时,允许重复加在器件上的正向峰值电压。

 反向重复峰值电压 U RRM

 在门极断路而结温为额定值时,允许重复加在器件上的反向峰值电压。

 通态(峰值)电压 U T

 晶闸管通以某一规定倍数的额定通态平均电流时的瞬态峰值电压。

 电流定额:

 通态平均电流 IT(AV )

 在环境温度为 40C 和规定的冷却状态下,稳定结温不超过额定结温时所允许流过的 最大工频正弦半波电流的平均值。标称其额定电流的参数。

 使用时应按 有效值相等的原则来选取晶闸管。

 维持电流 I H

 使晶闸管维持导通所必需的最小电流。

 擎住电流 I L

  晶闸管刚从断态转入通态并移除触发信号后, 能维持导通所需的最小电流。

 对同常 一晶闸管来说,通常 I L 为 约为 I H 的 的 2~4 倍。

 25 重点

 25

 AAGGKKb) c) a)AGKKGAP 1N 1P 2N 2J 1J 2J 31、 两者中较小的为额定电压。

 2、 选取额定电压为正常工作承受峰压 2~4 倍。

 浪涌电流 I TSM

 指由于电路异常情况引起并使结温超过额定结温的不重复性最大正向过载电流。

 选择晶闸管额定电流的原则:管子在额定电流时的电流有效值大于其所在电路中可能流过的最大电流的有效值,同时取倍的余量,即:

  表 1-1

 晶闸管标准电压等级

 表 1-4

 晶闸管通态平均电压分组 组别 A B C D E 通态平均电压(V)

 U T ≤0.4 0.4<U T ≤0.5 0.5<U T ≤0.6 0.6<U T ≤0.7 0.7<U T ≤0.8 组别 F G H I

 通态平均电压(V)

 0.8<U T ≤0.9 0.9<U T ≤1.0 1.0<U T ≤1.1 1.1<U T ≤1.2

 课后小结:

 晶闸管导通关断的条件是什么,怎么样选用晶闸管。

 板书设计

 § 1.1 晶闸管的结构和工作特性

 一、可控硅结构与符号:

 三、可控硅的主要参数

 (1 1 )

 . 正 向阻断峰值电压U DRM

  (2 2 )

 . 反向阻断峰值电压U RRM

  (3 3 )

 . 额定电流 I I T T ( AV )

  (4 4 ). . 控制极触发电流 I I GT

  二、 可控硅的工作原理

 (5 5 ). . 维持电流 I I H H

  导通条件:

 ①

 承受正向阳极电压;

 ②

 承受正向门极电压。

 关断条件:阳极电流小于维持电流 I I H H ;阳极电压减小到零或使之反向。

 10 难点 重点

 Tm T T(AV)I I I ) 2 ~ 5 . 1 ( 57 . 1  57 . 1) 2 ~ 5 . 1 (TmT(AV)II 

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