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普通晶间管的阳一阴极之间具有单向导电性

发布时间:2019/4/7 14:01:26 访问次数:1327

   IRFU110PBF

  

   普通晶间管的阳一阴极之间具有单向导电性,其内部可以等效为由一只PNP型管和一只NPN型管组成的组合管。其等效电路及其电路符号分别。当晶闸管加反向电压(A极接低电位,K极接高电位)时,不管G极电压是什么极性,晶闸管均处于阻断状态。只有当晶闸管加正向电压,且在G极加上适当的正向触发电压时,晶闸管才能由阻断状态转变为导通状态。在导通状态下,阳一阴极之间的压降约为IV。普通晶闸管触发导通后,其门极G即使失去电压,只要阳一阴极之间仍保持正向电压,晶问管就将维持低阻导通状态。只有切断电源使正向电流低于维持电流或加反压时,普通晶闸管才由导通状态转变为阻断状态。一旦阻断,必须在加正向电压条件下,G极重新正向触发后才能导通。普通晶问管的导通和阻断状态相当于开关的闭合和断开状态,用它可制成无触点开关,去控制直流电源电路。

   双向晶闸管σRIAC):双向晶间管的结构、等效电路及电路符号。图中,Tl称为第一电极,△称为第二电极,G称为门极,Tl,T2也称为主电极。双向晶闸管可以双向导通,即门极加上正或负的触发电压,均能触发双向晶间管正、反两个方向导通。因此,对双向晶闸管来说,无所谓阴极和阳极,它的任何一个主电极,对反向并联的其中一个晶闸管是阳极,对另一个晶闸管就是阴极,反过来也是一样。门极关断晶闸管(GTo》门极关断晶间管(以P型门极为例)也是由PNPN四层半导体材 料构成的三端半导体器件,其结构及电路符号・。 门极晶闸管与普通晶间管既有相同之处又有不同之处。相同之处在于,当阳一阴极之间加正向电 压且门极加适当正向触发电压时,晶闸管将变为导通状态;不同之处在于,门极晶闸管处于导通状态 时,改变G极的电压极性,即在G极加上适当的负电压,就能使导通的晶间管关断。双向晶闸管的主电极T1 与主电极△间,无论所加电压极性是正向还是反向,只要门极G和主电极T1(或△)间加有正负 极性不同的触发电压,满足其必需的触发电流,晶闸管即可触发导通呈低阻状态,此时主电极T1, 间的压降约为1V。双向晶闸管一旦导通,即使失去触发电压,也能继续维持导通状态。当主电 极T1,△电流小于维持电流或T1,△间电压改变极性,且无触发电压时,双向晶闸管阻断,只有重新施加触发电压,才能再次导通。


   IRFU110PBF

  

   普通晶间管的阳一阴极之间具有单向导电性,其内部可以等效为由一只PNP型管和一只NPN型管组成的组合管。其等效电路及其电路符号分别。当晶闸管加反向电压(A极接低电位,K极接高电位)时,不管G极电压是什么极性,晶闸管均处于阻断状态。只有当晶闸管加正向电压,且在G极加上适当的正向触发电压时,晶闸管才能由阻断状态转变为导通状态。在导通状态下,阳一阴极之间的压降约为IV。普通晶闸管触发导通后,其门极G即使失去电压,只要阳一阴极之间仍保持正向电压,晶问管就将维持低阻导通状态。只有切断电源使正向电流低于维持电流或加反压时,普通晶闸管才由导通状态转变为阻断状态。一旦阻断,必须在加正向电压条件下,G极重新正向触发后才能导通。普通晶问管的导通和阻断状态相当于开关的闭合和断开状态,用它可制成无触点开关,去控制直流电源电路。

   双向晶闸管σRIAC):双向晶间管的结构、等效电路及电路符号。图中,Tl称为第一电极,△称为第二电极,G称为门极,Tl,T2也称为主电极。双向晶闸管可以双向导通,即门极加上正或负的触发电压,均能触发双向晶间管正、反两个方向导通。因此,对双向晶闸管来说,无所谓阴极和阳极,它的任何一个主电极,对反向并联的其中一个晶闸管是阳极,对另一个晶闸管就是阴极,反过来也是一样。门极关断晶闸管(GTo》门极关断晶间管(以P型门极为例)也是由PNPN四层半导体材 料构成的三端半导体器件,其结构及电路符号・。 门极晶闸管与普通晶间管既有相同之处又有不同之处。相同之处在于,当阳一阴极之间加正向电 压且门极加适当正向触发电压时,晶闸管将变为导通状态;不同之处在于,门极晶闸管处于导通状态 时,改变G极的电压极性,即在G极加上适当的负电压,就能使导通的晶间管关断。双向晶闸管的主电极T1 与主电极△间,无论所加电压极性是正向还是反向,只要门极G和主电极T1(或△)间加有正负 极性不同的触发电压,满足其必需的触发电流,晶闸管即可触发导通呈低阻状态,此时主电极T1, 间的压降约为1V。双向晶闸管一旦导通,即使失去触发电压,也能继续维持导通状态。当主电 极T1,△电流小于维持电流或T1,△间电压改变极性,且无触发电压时,双向晶闸管阻断,只有重新施加触发电压,才能再次导通。


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