晶闸管的阳极伏安特性
发布时间:2018/1/1 16:34:33 访问次数:1811
晶闸管的阳极与阴极之间的电压和电流之间的关系,称为阳极伏安特性。其伏安MLC1260-472MLC特性曲线如图2.5所示。
图25 晶闸管的阳极伏安特性曲线
在图2.5中,第I象限为正向特性,当讶司时,如果在晶闸管两端所加的正向电压仍a未增加到正向转折电压I/:0时,器件处于正向阻断状态,只有很小的正向漏电流。当仍a增加到魄0时,则漏电流急剧增大,器件导通,正向电压降低,其特性与二极管的正向伏安特性相仿。通常不允许采用这种方法使晶闸管导通,因为这样重复多次会造成晶闸管损坏。
一般采用对晶闸管门极加足够大的触发电流使其导通,门极触发电流越大,正向转折电压就越低。晶闸管的反向伏安特性如图2,5中第Ⅲ象限所示,处于反向阻断状态时,只有很小的反向漏电流,当反向电压超过反向击穿电压I/RO后,反向漏电流急剧增大,造成晶闸管反向击穿而损坏。
晶闸管的阳极与阴极之间的电压和电流之间的关系,称为阳极伏安特性。其伏安MLC1260-472MLC特性曲线如图2.5所示。
图25 晶闸管的阳极伏安特性曲线
在图2.5中,第I象限为正向特性,当讶司时,如果在晶闸管两端所加的正向电压仍a未增加到正向转折电压I/:0时,器件处于正向阻断状态,只有很小的正向漏电流。当仍a增加到魄0时,则漏电流急剧增大,器件导通,正向电压降低,其特性与二极管的正向伏安特性相仿。通常不允许采用这种方法使晶闸管导通,因为这样重复多次会造成晶闸管损坏。
一般采用对晶闸管门极加足够大的触发电流使其导通,门极触发电流越大,正向转折电压就越低。晶闸管的反向伏安特性如图2,5中第Ⅲ象限所示,处于反向阻断状态时,只有很小的反向漏电流,当反向电压超过反向击穿电压I/RO后,反向漏电流急剧增大,造成晶闸管反向击穿而损坏。