晶閘管分單向晶閘管和雙向晶閘管兩種
發(fā)布時間:2017/10/20 21:39:52 訪問次數(shù):1450
晶閘管分單向晶閘管和雙向晶閘管兩種,都是三個電極。單向晶閘管有陰極(Κ)、陽極(A)、控制極(G)。 NC7ST32M5X雙向晶閘管等效于兩只單向晶問管反向并聯(lián)而成,即其中一只單向硅陽極與另一只的陰極相連,其引出端稱Tl極;這只單向硅陰極與另一只的陽極相連,引出端稱V極,剩下的則為控制極(G)。
鑒別晶閘管三個極的方法是根據(jù)⒉N結(jié)的原理,采用萬用表測量三個極之問的電阻值。陽極與陰極之間的正向和反向電阻也在幾百千歐以上,陽極和控制極之間的正向和反向電阻也在幾百千歐以上(它們之間有兩個PˉN結(jié),而且方向相反,因此陽極和控制極正、反向都不通)。
控制極與陰極之閘是…個RN結(jié),因此它的正向電阻大約在幾歐至幾百歐的范圍,反向電阻比正向電阻要大。晶閘管控制極的二極管特性是不太理想的,反向不是完全呈阻斷狀態(tài)的,可以有比較大的電流通過,因此,有時測得控制極反向電阻比較小,并不能說明控制極特性不好。另外,在測量控制極正向和反向電阻時,萬用表應(yīng)放在R×10或R×1擋,防止電壓過高使控制極反向擊穿。
若測得元器件陰極與陽極正、反向已短路,或陽極與控制極短路,或控制極與陰極反向短路,或控制極與陰極斷路,則說明元器件已損壞。單、雙向晶閘管的判別:先用萬用表歐姆擋任測兩個極,若正、反測量指針均不動(R×1擋),可能是A、Κ極或G、A極(對單向晶閘管),也可能是”、T1或”、G極(對雙向晶閘管)。若其中有一次測量指示為幾十至幾百歐,則必為單向晶閘管,且紅表筆所接為Κ極,黑表筆接的為G極,剩下即為A極。若正、反向測量指示均為幾十至幾百歐,則必為雙向晶問管。再將萬用表選擇開關(guān)撥至R×1或R×10擋復(fù)測,其中必有一次阻值稍大,則稍大的一次紅表筆接的為G極,黑表筆所接為T1極,余下是”極。
晶閘管分單向晶閘管和雙向晶閘管兩種,都是三個電極。單向晶閘管有陰極(Κ)、陽極(A)、控制極(G)。 NC7ST32M5X雙向晶閘管等效于兩只單向晶問管反向并聯(lián)而成,即其中一只單向硅陽極與另一只的陰極相連,其引出端稱Tl極;這只單向硅陰極與另一只的陽極相連,引出端稱V極,剩下的則為控制極(G)。
鑒別晶閘管三個極的方法是根據(jù)⒉N結(jié)的原理,采用萬用表測量三個極之問的電阻值。陽極與陰極之間的正向和反向電阻也在幾百千歐以上,陽極和控制極之間的正向和反向電阻也在幾百千歐以上(它們之間有兩個PˉN結(jié),而且方向相反,因此陽極和控制極正、反向都不通)。
控制極與陰極之閘是…個RN結(jié),因此它的正向電阻大約在幾歐至幾百歐的范圍,反向電阻比正向電阻要大。晶閘管控制極的二極管特性是不太理想的,反向不是完全呈阻斷狀態(tài)的,可以有比較大的電流通過,因此,有時測得控制極反向電阻比較小,并不能說明控制極特性不好。另外,在測量控制極正向和反向電阻時,萬用表應(yīng)放在R×10或R×1擋,防止電壓過高使控制極反向擊穿。
若測得元器件陰極與陽極正、反向已短路,或陽極與控制極短路,或控制極與陰極反向短路,或控制極與陰極斷路,則說明元器件已損壞。單、雙向晶閘管的判別:先用萬用表歐姆擋任測兩個極,若正、反測量指針均不動(R×1擋),可能是A、Κ極或G、A極(對單向晶閘管),也可能是”、T1或”、G極(對雙向晶閘管)。若其中有一次測量指示為幾十至幾百歐,則必為單向晶閘管,且紅表筆所接為Κ極,黑表筆接的為G極,剩下即為A極。若正、反向測量指示均為幾十至幾百歐,則必為雙向晶問管。再將萬用表選擇開關(guān)撥至R×1或R×10擋復(fù)測,其中必有一次阻值稍大,則稍大的一次紅表筆接的為G極,黑表筆所接為T1極,余下是”極。
上一篇:散熱器與元器件的安裝
熱門點擊
- 種子層
- 具有(110)晶面取向的襯底比具有(100)
- 等效柵氧厚度的微縮
- RCdelay對器件運算速度的影響
- 常用的焊錫種類有哪些?
- 最后才用磷酸將氮化硅一次性去除
- TIN制程
- 大面積覆銅需要注意以下問題
- 刻蝕半導(dǎo)體硅材料層和部分埋入電介質(zhì)層(BOX
- 關(guān)鍵尺寸及套刻精度的測量
推薦技術(shù)資料
- DC/DC 轉(zhuǎn)換器數(shù)字模擬輸入
- 多層陶瓷電容器技術(shù)結(jié)構(gòu)參數(shù)設(shè)計
- 新型高效率ICeGaN
- Nordic相信無線連接解決方案
- 高數(shù)據(jù)吞吐量(HDT)發(fā)展趨勢
- 星閃Polar碼技術(shù)應(yīng)用探究
- 多媒體協(xié)處理器SM501在嵌入式系統(tǒng)中的應(yīng)用
- 基于IEEE802.11b的EPA溫度變送器
- QUICCEngine新引擎推動IP網(wǎng)絡(luò)革新
- SoC面世八年后的產(chǎn)業(yè)機遇
- MPC8xx系列處理器的嵌入式系統(tǒng)電源設(shè)計
- dsPIC及其在交流變頻調(diào)速中的應(yīng)用研究