模拟技术
一. 晶闸管
1.晶闸管正常工作时特性总结:
I: 当承受反向电压时,无论门极是否有触发电流,晶闸管都不会导通
II: 当晶闸管承受正向电压时,仅在门极有触发电流时,晶闸管才会导通
III: 晶闸管一旦导通,门极就失去控制作用
IV: 要使晶闸管关断,只能使晶闸管的电流降到接近零的某一数值以下
2.晶闸管伏安特性:
I: ①门极电流Ig=0时,当晶闸管两端施加正向电压小于Ubo,晶闸管不导通 ,只有很小 的漏电流;
②门极电流Ig=0时,当晶闸管两端施加正向电压大于Ubo,晶闸管导通,漏电流急剧 增大
II: 随着门极电流增大,正向导通电压降低
III: 正向导通时,晶闸管导通电压很小,大约1v
IV: 当反向电压达到反向击穿电压后,会导致晶闸管发热损坏
3.晶闸管导通特性
I: 当触发电流Ig=0时,流过晶闸管的漏电流稍大于两个晶体管的漏电流之和
II: 当触发电流Ig>0时,触发电流流入晶体管V2的基极,产生集电极电流Ic2。 Ic2构成
V1的基极电流,Ic2增大,促使Ic1增大。 Ic1的增大又进一步增大V2的基极电流,如此形成强烈正反馈。 导致V1V2均处于完全饱和状态。
III:如果此时撤掉触发电流Ig,由于晶闸管内部正反馈,晶体管依然会维持导通状态。
二. 门极可关断晶闸管
门极可关断晶闸管关断特性
I: 门极可关断晶闸管的开通特性与晶闸管相同。
II: 门极可关断晶闸管关断时,需要给门极加负脉冲 。
III: 给门极加负脉冲,则晶体管V2的基极电流Ib2减小,使Ik和Ic2减小,而Ic2的减小
又使Ia和Ic1减小,结果导致V1的基极电流减小,如此形成强烈正反馈。
IV: 当两个晶体管发射极电流Ia和Ik的减小使ɑ1+ɑ2<1时,则门极可关断晶体管关断。
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