功率二极管、晶闸管
全套电力电子技术
第1章 功率二极管、晶闸管及单相相控整流电路
第1章 功率二极管、晶闸管 及单相相控整流电路1.1 功率二极管
1.2 晶闸管1.3 单相相控整流电路 1.4 晶闸管触发电路 习题及思考题
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第1章 功率二极管、晶闸管及单相相控整流电路
1.1 功 率 二 极 管1.1.1 功率二极管的工作原理 功率二极管是以PN结为基础的,实际上就是由一个面积较 大的PN结和两端引线封装组成的。功率二极管的结构和图形符 号如图1-1所示。A K A K
P
N
图 1-1 功率二极管的结构和图形符号
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第1章 功率二极管、晶闸管及单相相控整流电路 功率二极管主要有螺栓型和平板型两种外形, 如图1-2 所示。
A
K
K A (a) (b)
图 1-2 功率二极管的外形 (a) 螺栓型; (b) 平板型
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第1章 功率二极管、晶闸管及单相相控整流电路 功率二极管和电子电路中的二极管工作原理一样,即若二 极管处于正向电压作用下,则PN结导通, 正向管压降很小;
反之, 若二极管处于反向电压作用下,则PN结截止, 仅有极小的可忽略的漏电流流过二极管。经实验测量可得功率二极管 的伏安特性曲线,如图1-3所示。
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I
0
UF
图1-3 功率二极管的伏安特性曲线 (a) 螺栓型; (b) 平板型
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第1章 功率二极管、晶闸管及单相相控整流电路 1.1.2 功率二极管的主要参数 1.正向平均电流I F(AV) 功率二极管的正向平均电流I F(AV)是指在规定的管壳温度和 散热条件下允许通过的最大工频半波电流的平均值, 元件标称 的额定电流就是这个电流。实际应用中,功率二极管所流过的
最大有效电流为I,则其额定电流一般选择为
I F ( AV )
I (1.5 ~ 2) 1.57
式中的系数1.5~2是安全系数。
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2.正向压降UF 正向压降UF是指在规定温度下,流过某一稳定正向电 流时所对应的正向压降。
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第1章 功率二极管、晶闸管及单相相控整流电路 3. 反向重复峰值电压URRM 反向重复峰值电压是功率二极管能重复施加的反向最高 电压, 通常是其雪崩击穿电压UB的2/3。一般在选用功率二 极管时, 以其在电路中可能承受的反向峰值电压的两倍来选 择反向重复峰值电压。
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4.反向恢复时间trr 反向恢复时间是指功率二极管从所施加的反向偏置电流 降至零起到恢复反向阻断能力为止的时间。
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第1章 功率二极管、晶闸管及单相相控整流电路 1.1.3 功率二极管的主要类型 1. 整流二极管 整流二极管多用于开关频率不高的场合,一般开关频率 在1 kHz以下。 整流二极管的特点是电流定额和电压定额可 以达到很高,一般
为几千安和几千伏,但反向恢复时间较长。
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2. 快速恢复二极管 快速恢复二极管的特点是恢复时间短,尤其是反向恢复 时间短,一般在5 μs以内,可用于要求很小反向恢复时间的 电路中,如用于与可控开关配合的高频电路中。
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第1章 功率二极管、晶闸管及单相相控整流电路 3. 肖特基二极管 肖特基二极管是以金属和半导体接触形成的势垒为基础的 二极管, 其反向恢复时间更短, 一般为10~40 ns。 肖特基二 极管在正向恢复过程中不会有明显的电压过冲, 在反向耐压较
低的情况下正向压降也很小,明显低于快速恢复二极管,因此,其开关损耗和正向导通损耗都很小。肖特基二极管的不足是, 当所承受的反向耐压提高时,其正向电压有较大幅度提高。它 适用于较低输出电压和要求较低正向管压降的换流器电路中。
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1.2 晶 闸 管1.2.1 晶闸管的结构
晶闸管是一种大功率半导体变流器件, 它具有三个PN结的四层结构,其外形、 结构和图形符号如图1-4所示。由最外的
P1层和N2层引出两个电极,分别为阳极A和阴极K,由中间P2层引出的电极是门极G(也称控制极)。
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第1章 功率二极管、晶闸管及单相相控整流电路A K K G G P1 N1 K A G P2 N2 K (b) J1 J2 J3 A (a) (c) G
A
图 1-4 晶闸管的外形、 结构和图形符号 (a) 外形; (b) 结构; (c) 图形符号
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第1章 功率二极管、晶闸管及单相相控整流电路 常用的晶闸管有螺栓式和平板式两种外形,如图1-4(a)所 示。晶闸管在工作过程中会因损耗而发热,因此必须安装散
热器。螺栓式晶闸管是靠阳极(螺栓)拧紧在铝制散热器上,可自然冷却;平板式晶闸管由两个相互绝缘的散热器夹紧晶 闸管, 靠冷风冷却。 额定电流大于200 A的晶闸管都采用平 板式外形结构。此外,晶闸管的冷却方式还有水冷、油冷等。
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第1章 功率二极管、晶闸管及单相相控整流电路 1.2.2 晶闸管的工作原理 我们通过图1-5所示的电路来说明晶闸管的工作原理。 在 该电路中,由电源Ea、白炽灯、晶闸管的阳极和阴极组成晶 闸管主电路; 由电源Eg、开关S、晶闸管的门极和阴极组成 控制电路, 也称触发电路。
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+ Ea -
S
+ Ea -
S
- Ea +
S
Eg - + -
Eg +
Eg - +
图 1-5 晶闸管导通试验电路图
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第1章 功率二极管、晶闸管及单相相控整流电路 当晶闸管的阳极A接电源Ea的正端,阴极K经白炽灯接电源 的负端时, 晶闸管承受正向电压。当控制电路中的开关S断开 时, 白炽灯不亮, 说明晶闸管
不导通。 当晶闸管的阳极和阴极承受正向电压,控制电路中开关S闭 合, 使控制极也加正向电压(控制极相对阴极)时,白炽灯亮, 说明晶闸管导通。 当晶闸管导通时,将控制极上的电压去掉(即将开关S断 开),白炽灯依然亮,说明一旦晶闸管导通,控制极就失去了 控制作用。 当晶闸管的阳极和阴极间加反向电压时,不管控制极加不 加电压,灯都不亮, 晶闸管截止。如果控制极加反向电压, 无论晶闸管主电路加正向电压还是反向电压,晶闸管都不导通。
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第1章 功率二极管、晶闸管及单相相控整流电路 通过上述实验可知,晶闸管导通必须同时具备两个条件: (1) 晶闸管主电路加正向电压。 (2) 晶闸管控制电路加合适的正向电压。 为了进一步说明晶闸管的工作原理,可把晶闸管看成是由 一个PNP型和一个NPN型晶体管连接而成的,连接形式如图1-
6所示。阳极A相当于PNP型晶体管V1的发射极,阴极K相当于NPN型晶体管V2的发射极。
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