晶闸管模块的工作原理
在晶闸管模块T的工作过程中,晶闸管模块的阳极A和阴极K与电源和负载相连,构成晶闸管模块的主电路。晶闸管模块的栅极G和阴极K与控制可控硅的装置相连,形成晶闸管模块的控制电路。
从晶闸管模块的内部分析工作过程:
晶闸管模块是一种四层三端器件。它有J1、J2和J3的三个pn结图。中间的NP可分为PNP型三极管和NPN型三极管两部分。
当晶闸管模块承载正向阳极电压时,为了制造晶闸管模块导体铜,承受反向电压的pn结J2必须失去其阻挡作用。每个晶体管的集电极电流同时是另一个晶体管的基极电流。因此,当有足够的栅极电流Ig流入时,两个复合晶体管电路会形成较强的正反馈,从而导致两个晶体管饱和导通,晶体管饱和导通。 正高电气始终坚持以人为本,恪守质量为金,同建雄绩伟业。武汉三相整流调压模块配件
它既保留了普通晶闸管耐压高、电流大等优点,以具有自关断能力,使用方便,是理想的高压、大电流开关器件。GTO的容量及使用寿命均超过巨型晶体管(GTR),只是工作频纺比GTR低。GTO已达到3000A、4500V的容量。大功率可关断晶闸管已用于斩波调速、变频调速、逆变电源等领域,显示出强大的生命力。可关断晶闸管也属于PNPN四层三端器件,其结构及等效电路和普通晶闸管相同,因此图1*绘出GTO典型产品的外形及符号。大功率GTO大都制成模块形式。尽管GTO与SCR的触发导通原理相同,但二者的关断原理及关断方式截然不同。这是由于普通晶闸管在导通之后即外于深度饱和状态,而GTO在导通后只能达到临界饱和,所以GTO门极上加负向触发信号即可关断。GTO的一个重要参数就是关断增益,βoff,它等于阳极比较大可关断电流IATM与门极比较大负向电流IGM之比,有公式βoff=IATM/IGMβoff一般为几倍至几十倍。βoff值愈大,说明门极电流对阳极电流的控制能力愈强。很显然,βoff与昌盛的hFE参数颇有相似之处。下面分别介绍利用万用表判定GTO电极、检查GTO的触发能力和关断能力、估测关断增益βoff的方法。1.判定GTO的电极将万用表拨至R×1档,测量任意两脚间的电阻,*当黑表笔接G极。湖南三相整流调压模块配件正高电气公司可靠的质量保证体系和经营管理体系,使产品质量日趋稳定。
750V通态平均电流IT(AV):5A比较大通态电压VT:3V(IT=30A)比较大反向导通电压VTR:<比较大门极触发电压VGT:4V比较大门极触发电流IGT:40mA关断时间toff:μs通态电压临界上升率du/dt:120V/μs通态浪涌电流ITSM:80A利用万用表和兆欧表可以检查逆导晶闸管的好坏。测试内容主要分三项:1.检查逆导性选择万用表R×1档,黑表笔接K极,红表笔接A极(参见图3(a)),电阻值应为5~10Ω。若阻值为零,证明内部二极管短路;电阻为无穷大,说明二极管开路。2.测量正向直流转折电压V(BO)按照(b)图接好电路,再按额定转速摇兆欧表,使RCT正向击穿,由直流电压表上读出V(BO)值。3.检查触发能力实例:使用500型万用表和ZC25-3型兆欧表测量一只S3900MF型逆导晶闸管。依次选择R×1k、R×100、R×10和R×1档测量A-K极间反向电阻,同时用读取电压法求出出内部二极管的反向导通电压VTR(实际是二极管正向电压VF)。再用兆欧表和万用表500VDC档测得V(BO)值。全部数据整理成表1。由此证明被测RCT质量良好。注意事项:(1)S3900MF的VTR<,宜选R×1档测量。(2)若再用读取电流法求出ITR值,还可以绘制反向伏安特性。①一般小功率晶闸管不需加散热片,但应远离发热元件。
焊机晶闸管模块故障维修1、松下焊机晶闸管模块的型号及组成结构:松下焊机维修KR1系列焊机模块型号见下表;2、松下焊机模块的测量模块的阴阳极电阻一般为兆欧极,阴控极电阻为几欧至十几欧。测量方法如下图所示:KR1系列焊机模块阴控极阻值见下表:另外请注意:在焊机上测量模块阴控极电阻时,需将与其相连的触发信号线拔下:测量阴阳极的电阻时,也需将与其相连的主电缆拆掉。模块故障简介:(1)阴控极或阴阳极断路:如果某一组晶闸管的阴控极断路或阻值变**于几十欧),该组晶闸管就不能被触发:而某一组晶闸管的阴、阳极发生断路时,即便有触发信号,该组晶闸管也不能导通。以上两种情况会造成焊机输出缺相,所表现出的现象为:空载电压低,焊接时焊机发生振动,并发出很大的噪声。(2)阴控极或阴阳极断路:当某一组晶闸管的阴、控极发生短路时,会同时造成改组晶闸管的阴阳极击穿。如果*有一组晶闸管4穿,在交流接触器吸合但未进行焊接的情况下,主变压器次级会通过主电路中的电阻R2形成回路,此时主电路中有电流产生,电流表电压表有指示。如果一个模块中有两组以上的晶闸管击穿的话,会造成主变压器次级短路。当交流接触器吸合后。正高电气在客户和行业中树立了良好的企业形象。
电焊机选型技巧华晶整流器一、概述:电焊机在进行各种金属焊接时,根据焊接工艺的不同,对焊接时电弧的电压和电流有不同的要求,因此需要各种不同特性的交流或直流电源。例如,在点、凸、峰焊、电阻焊时需要调节焊接隔离变压器原边的电压大小(相控调压或改变通过的周波数量),属于晶闸管应用于交流调压;在各种氩弧焊、CO2气体保护焊中需要的是直流电源或交直流方波电源。交流应用时,反并联的晶闸管串接在主回路中,直流调压应用时,晶闸管可以组成单、三相全控或半控或双反星型电路。改变晶闸管的导通角或控制晶闸管的开关时间即可达到调节焊接电压和电流的目的。尤其是近几年来,CO2气体保护焊机发展比较迅速,据报道,发达国家这种焊机占到百分之六十或七十的比例,我国该焊机所占比例很低,也就百分之二十左右。目前,国内CO2气体保护焊机有可控和不可控两种,根据所用器件进行区分。采用整流的即为不可控;采用晶闸管整流的即为可控。全国以成都、广州及华东地区发展比较快。所选用的器件大部分是螺栓式晶闸管或二极管占有的比例也很大,其次是日本产的焊机**整流模块。正高电气愿和各界朋友真诚合作一同开拓。武汉三相整流调压模块配件
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晶闸管模块的散热方法
晶闸管模块的功耗主要由导通损耗、开关损耗和栅极损耗组成。在工频或400Hz以下的更多应用是传导损耗。为了保证器件的长期可靠运行,散热器及其冷却方式的选择与功率半导体模块设计中电流、电压额定值的选择同等重要,不容忽视!散热器常用的散热方法有:自然空冷、强制空冷、热管冷却、水冷、油冷等。考虑散热的一般原则是,控制模块中管芯的连接温度Tj不超过产品数据表中给出的额定连接温度。
选择晶闸管模块散热器必须考虑的元素:
1、晶闸管模块的工作电流决定了所需的冷却面积。
2、晶闸管模块的使用环境。根据使用环境冷却条件来确定何种冷却方式,包括自然冷却、强制风冷和水冷。
3、设备的形状和体积,为散热预留空间的大小,根据这种情况来确定散热器的形状。 武汉三相整流调压模块配件
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