閘流體的工作原理是什麼

2021-07-31 01:43:02 字數 1859 閱讀 9896

1樓:關鍵他是我孫子

在閘流體的陽極與陰極之間加反向電壓時,有兩個pn結處於反向偏置,在陽極與陰極之間加正向電壓時,中間的那個pn結處於反向偏置,所以,閘流體都不會到導通(稱為阻斷)。

閘流體在工作過程中,它的陽極(a)和陰極(k)與電源和負載連線,組成閘流體的主電路,閘流體的門極g和陰極k與控制閘流體的裝置連線,組成閘流體的控制電路。

2樓:梅子味的雞排

閘流體在工作過程中,它的陽極(a)和陰極(k)與電源和負載連線,組成閘流體的主電路,閘流體的門極g和陰極k與控制閘流體的裝置連線,組成閘流體的控制電路。

閘流體是晶體閘流管的簡稱,又被稱做可控矽整流器,以前被簡稱為可控矽;2023年美國通用電氣公司開發出世界上第一款閘流體產品,並於2023年將其商業化;閘流體是pnpn四層半導體結構,它有三個極:陽極,陰極和控制極; 閘流體具有矽整流器件的特性,能在高電壓、大電流條件下工作,且其工作過程可以控制、被廣泛應用於可控整流、交流調壓、無觸點電子開關、逆變及變頻等電子電路中。

3樓:匿名使用者

閘流體又叫可控矽。自從20世紀50年代問世以來已經發展成了乙個大的家族,它的主要成員有單向閘流體、雙向閘流體、光控閘流體、逆導閘流體、可關斷閘流體、快速閘流體,等等。今天大家使用的是單向閘流體,也就是人們常說的普通閘流體,它是由四層半導體材料組成的,有三個pn結,對外有三個電極:

第一層p型半導體引出的電極叫陽極a,第三層p型半導體引出的電極叫控制極g,第四層n型半導體引出的電極叫陰極k。從閘流體的電路符號可以看到,它和二極體一樣是一種單方向導電的器件,關鍵是多了乙個控制極g,這就使它具有與二極體完全不同的工作特性.可控矽是p1n1p2n2四層三端結構元件,共有三個pn結,分析原理時,可以把它看作由乙個pnp管和乙個npn管所組成

當陽極a加上正向電壓時,bg1和bg2管均處於放大狀態。此時,如果從控制極g輸入乙個正向觸發訊號,bg2便有基流ib2流過,經bg2放大,其集電極電流ic2=β2ib2。因為bg2的集電極直接與bg1的基極相連,所以ib1=ic2。

此時,電流ic2再經bg1放大,於是bg1的集電極電流ic1=β1ib1=β1β2ib2。這個電流又流回到bg2的基極,表成正反饋,使ib2不斷增大,如此正向饋迴圈的結果,兩個管子的電流劇增,可控矽使飽和導通。

由於bg1和bg2所構成的正反饋作用,所以一旦可控矽導通後,即使控制極g的電流消失了,可控矽仍然能夠維持導通狀態,由於觸發訊號只起觸發作用,沒有關斷功能,所以這種可控矽是不可關斷的。

由於可控矽只有導通和關斷兩種工作狀態,所以它具有開關特性,這種特性需要一定的條件才能轉化

4樓:書中某頁

工作原理

閘流體在工作過程中,它的陽極(a)和陰極(k)與電源和負載連線,組成閘流體的主電路,閘流體的門極g和陰極k與控制閘流體的裝置連線,組成閘流體的控制電路。

閘流體為半控型電力電子器件,它的工作條件如下:

1. 閘流體承受反向陽極電壓時,不管門極承受何種

電壓,閘流體都處於反向阻斷狀態。

2. 閘流體承受正向陽極電壓時,僅在門極承受正向電壓的情況下閘流體才導通。這時閘流體處於正嚮導通狀態,這就是閘流體的閘流特性,即可控特性。

3. 閘流體在導通情況下,只要有一定的正向陽極電壓,不論門極電壓如何,閘流體保持導通,即閘流體導通後,門極失去作用。門極只起觸發作用。

4. 閘流體在導通情況下,當主迴路電壓(或電流)減小到接近於零時,閘流體關斷。

5樓:衡校夢工坊

閘流體詳情小白版,從內部結構到管腳判別,從工作原理到應用表現

6樓:老張講科技

a是陽極;k是陰極;g是控制極;

當控制極有合適的電流後會使a-k導通,至a-k間低於維持電流後截止,在此期間無論控制極是否有電流均不影響其導通。

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