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竞彩篮球比分预测分析:单向可控硅型号

什么是可控硅?

竞彩篮球高手自爆 www.jah6.com     可控硅,是可控硅整流元件的简称,是一种具有三个PN结的四层结构的大功率半导体器件,亦称为晶闸管。

具有体积小、结构相对简单、功能强等特点,是比较常用的半导体器件之一。该器件被广泛应用于各种电子设备和电子产品中,多用来作可控整流、逆变、变频、调压、无触点开关等。家用电器中的调光灯、调速风扇、空调机、电视机、电冰箱、洗衣机、照相机、组合音响、声光电路、定时控制器、玩具装置、无线电???、摄像机及工业控制等都大量使用了可控硅器件。

可控硅特点?

        "一触即发"。但是,如果阳极或控制极外加的是反向电压,晶闸管就不能导通??刂萍淖饔檬峭ü饧诱虼シ⒙龀迨咕д⒐艿纪?,却不能使它关断。那么,用什么方法才能使导通的晶闸管关断呢?使导通的晶闸管关断,可以断开阳极电源(图3中的开关S)或使阳极电流小于维持导通的最小值(称为维持电流)。如果晶闸管阳极和阴极之间外加的是交流电压或脉动直流电压,那么,在电压过零时,晶闸管会自行关断。

   可控硅主要参数
    电流  ?、?额定通态电流(IT)即最大稳定工作电流,俗称电流。常用可控硅的IT一般为一安到几十安。   耐压  ?、卜聪蛑馗捶逯档缪?VRRM)或断态重复峰值电压(VDRM),俗称耐压。常用可控硅的VRRM/VDRM一般为几百伏到一千伏。   触发电流  ?、?控制极触发电流(IGT),俗称触发电流。常用可控硅的IGT一般为几微安到几十毫安。   额定正向平均电流   4,在规定环境温度和散热条件下,允许通过阴极和阳极的电流平均值
  可控硅有多种分类方法

       (一)按关断、导通及控制方式分类:可控硅按其关断、导通及控制方式可分为普通可控硅、双向可控硅、逆导可控硅、门极关断可控硅(GTO)、BTG可控硅、温控可控硅和光控可控硅等多种。   (二)按引脚和极性分类:可控硅按其引脚和极性可分为二极可控硅、三极可控硅和四极可控硅。   (三)按封装形式分类:可控硅按其封装形式可分为金属封装可控硅、塑封可控硅和陶瓷封装可控硅三种类型。其中,金属封装可控硅又分为螺栓形、平板形、圆壳形等多种;塑封可控硅又分为带散热片型和不带散热片型两种。   可控硅开关(四)按电流容量分类:可控硅按电流容量可分为大功率可控硅、中功率可控硅和小功率可控硅三种。通常,大功率可控硅多采用金属壳封装,而中、小功率可控硅则多采用塑封或陶瓷封装。   (五)按关断速度分类:可控硅按其关断速度可分为普通可控硅和高频(快速)可控硅。   过零触发-一般是调功,即当正弦交流电交流电电压相位过零点触发,必须是过零点才触发,导通可控硅。   非过零触发-无论交流电电压在什么相位的时候都可触发导通可控硅,常见的是移相触发,即通过改变正弦交流电的导通角(角相位),来改变输出百分比。

1  浅析晶闸管软起动移相原理
      本文介绍了通用晶闸管软起动控制器的工作原理,该工作原理即移相原理,移相原理是目前所有晶闸管软起起动器共同采用的控制方式,其控制方式下起动的电机起动电流较小,起动平稳且能够满足多种负载。三相交流异步电动机由于结构简单、价格低廉、运行可靠,所以在各个行业得到广泛应用。但其在直接起动时,会产生过大的起动电流,特别是大功率电机,大起动电流严重冲击电网,引起电网供电质量下降,并影响其他设备的正常运行,并且起动转矩造成的机械冲击会降低电动机的寿命。所以起动过程中需要在电机和电源之间串入软起动来解决此问题。阅读全文请点击
2  基于8031单片机的晶闸管触发电路设计
      本文介绍一种由8031单片机组成的触发控制系统,可实现高分辨率的数字触发。在常规控制中,主要是用电子控制装置对可控硅实现触发,这种方法由于受到电子元器件的限制,其分辨率不高,有时还会出现误触发。在电力拖动系统、电炉控制系统中现已大量采用可控硅(晶闸管)元件作为可调电源向电动机或电炉供电,这种由晶闸管组成的控制系统,主要是利用改变可控硅的控制角θ来调节供电电压。阅读全文请点击
3  晶闸管直流稳压器的过流和短路?;?/a>
      尽管功率场效应VDMOS 和绝缘栅双极型晶体管IGBT等电力半导体元器件层出不穷,且在电力电子技术领域占据重要位置,晶闸管(可控硅) 却因耐高压耐大电流冲击的特性,仍有着稳固的阵地,受到用户的青睐。在摈弃电流采样、放大和执行等多个环节的情况下,将单结晶体管移相触发器中的晶体管误差放大器改为集成运算放大器,就可实现晶闸管直流稳压器的过流及短路?;?,简化了电路结构,并提高了整机的稳定可靠性能和AC - DC变换效率。阅读全文请点击
4  微机控制晶闸管投切电容无功补偿装置
      摘要:微机控制晶闸管投切电容器补偿装置以80c320单片机为控制核心,采用新颖的快速无功功率检测方法和独特的晶闸管控制技术,实现了对多组电容器快速自动分级投切,可满足低压配电网基波无功补偿的快速性和实时性要求。介绍了该装置土回路控制方式和控制电路构成,并通过模拟负荷投切试验中的有关数据验证了其投切的正确性。随着电力系统的发展和技术进步,无论是供电部门还是用户,对具有降低线损和提高电能质量作用的无功补偿措施越来越关注。无功补偿不仅要求有足够的无功补偿容量阅读全文请点击
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