
正向阻断峰值电压UDRM是指晶闸管正向阻断时所允许重复施加的正向的峰值,反向峰值电压URRM是指允许重复加在晶闸管两端的反向电压的峰值。使用中电路施加在品闸管上的电压必须小于UDRM与URRM并留有一定余量,以免造成击穿损坏。(3)触发电压和电流控制极触发电压UG和控制极触发电流I(G,是指使晶闸管从阻断状态转变为导通状态时,所需要的小控制极直流电压和直流电流。使用中应使实际触发电压和电流大于UG和IG,以保证可靠触发。(4)维持电流维持电流IH是指保持晶闸管肆通所需要的小正向电流。当通过晶闸管的电流小于IH时,品闸管将退出导通状态而关断。晶闸管有哪些用途晶体闸流管具有以小电流控制大电流、以低电压控制高电压的作用,具有体积小、重量轻、功耗低、效率高、开关速度快等优点,在无触点开关,可控整流、直流逆变、凋压、调光和调速等方面得到的应用。(1)直流无触点开关晶体闸流管主要的用途是作无触点开关。如图4-49所示为报警器控制电路,单向晶闸管VS就是一个直流无触点井关。平时VS阻断,报警器不报警。当探头检测到异常情况时,输出一正脉冲至VS的控制极G,晶闸管VS导通使报警器报警,直至有关人员到场并切断开关s才停止报警。。
高可承受电流上升率di/dt为20kA/us。门极可承受触发电流大值为2000A,触发电流上升率di/dt大为1000A/us。但是此种开关所能承受的反向电压较低,因此还只能在特定的脉冲电源中使用。[1]但晶闸管本身存在两个制约其继续发展的重要因素。一是控制功能上的欠缺,普通的晶闸管属于半控型器件,通过门极(控制极)只能控制其开通而不能控制其关断,导通后控制极即不再起作用,要关断必须切断电源,即令流过晶闸管的正向电流小于维持电流。由于晶闸管的关断不可控的特性,必须另外配以由电感、电容及辅助开关器件等组成的强迫换流电路,从而使装置体积增大,成本增加,而且系统更为复杂、可靠性降低。二是因为此类器件立足于分立元件结构,开通损耗大,工作频率难以提高,限制了其应用范围。1970年代末,随着可关断晶闸管(GTO)日趋成熟,成功克服了普通晶闸管的缺陷,标志着电力电子器件已经从半控型器件发展到全控型器件。
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