黑龙江MTC可控硅模块

时间:2023年09月10日 来源:

调压模块的使用方法

1)各功能端相对com端必须为正,若com端为正极,极性相反,则模块主回路输出端可能失控。

2)模块各功能端的控制特性均为正极性,即控制电压越高,模块强电主回路输出电压越高。3)在某一时刻宜使用一种输入控制方式,若2种以上方式同时输入使用,则输入信号较强的一种起主要作用。

4)电源为上进下出,三相交流电路的进线R、S、T无相序要求,导线粗细按实际使用电流选择。

5)N线*为模块内部开关电源用,用1平方细导线即可,N线与各输入控制端之间为全隔离绝缘设计。

6)在使用过程中若发生过流现象,应首先检查负载有无短路等故障。可在模块的进线R、S、T端之前安装快速熔断器进行过流保护,规格可按实际负载电流的1.5倍选配。

7)模块应与散热器配合使用,在机柜中与其他器件之间有足够的散热空间。必要时可安装风扇强制散热。 奥凯电气尊崇团结、信誉、勤奋。黑龙江MTC可控硅模块

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晶闸管智能模块的保护

  在实际应用中,除合理选择智能可控硅调压模块的额定电压及电流外,还必须采取有效的保护措施来保证晶闸管智能模块能可靠工作。

  晶闸管智能模块与其他功率器件一样,在实际工作中由于自身功耗,都会引起芯片温度上升,温度过高后,会使漏电流增加,芯片特性变软,直至过热击穿,在实际应用中,通常采用强迫风冷的方法来及时散除晶闸管工作时产生的热量,控制散热器蕞高温度不超过75°,使晶闸管智能模块在安全温度下工作。 晋城模块生产厂家奥凯电气地理位置优越,拥有完善的服务体系。

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可控硅有三个极----阳极(A)、阴极(C)和控制极(G),管芯是P型导体和N型导体交迭组成的四层结构,共有三个PN 结,与只有一个PN结的硅整流二极管在结构上迥然不同。可控硅的四层结构和控制极的引入,为其发挥“以小控大”的优异控制特性奠定了基础。可控硅应用时,只要在控制极加上很小的电流或电压,就能控制很大的阳极电流或电压。目前已能制造出电流容量达几百安培以至上千安培的可控硅元件。一般把5安培以下的可控硅叫小功率可控硅,50安培以上的可控硅叫大功率可控硅。

 可控硅一经触发导通后,由于循环反馈的原因,流入BG2基极的电流已不只是初始的Ib2 ,而是经过BG1、BG2放大后的电流(β1*β2*Ib2),这一电流远大于Ib2,足以保持BG2的持续导通。此时触发信号即使消失,可控硅仍保持导通状态,只有断开电源E或降低E的输出电压,使BG1、BG2 的集电极电流小于维持导通的最小值时,可控硅方可关断。当然,如果E极性反接,BG1、BG2受到反向电压作用将处于截止状态。这时,即使输入触发信号,可控硅也不能工作。反过来,E接成正向,而触动发信号是负的,可控硅也不能导通。另外,如果不加触发信号,而正向阳极电压大到超过一定值时,可控硅也会导通,但已属于非正常工作情况了。

  可控硅这种通过触发信号(小触发电流)来控制导通(可控硅中通过大电流)的可控特性,正是它区别于普通硅整流二极管的重要特征。 奥凯电气设备用先进的生产工艺和规范的质量管理,打造优良的产品!

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晶闸管模块被普遍应用于可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变及变频等电子电路中。晶闸管模块要正常工作,必须具备以下条件:

  1、+12V直流电源

  晶闸管模块内部控制电路的工作电源,+12V电源正极接+12V端子(-12V电源接-12V端子),公共端子接GND端子。

  2、控制信号

  0~10V(0~5V,0~10mA,4~20mA)控制信号,用于对输出电压大小进行调整的控制信号,正极接CON10V(CON5V、CON20mA),负极接GND1。

  3、供电电源和负载

  供电电源一般为电网或者供电变压器,接晶闸管模块的输入端子;负载为用电器,接模块的输出端子。

  通过以上了解,很多客户对晶闸管模块工作的必要条件有了一定的认识,大家可以根据自身的实际情况进行选购,确保施工的顺利进行。 奥凯电气的行业影响力逐年提升。黑龙江MTC可控硅模块

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晶闸管模块的工作原理:

晶闸管T在工作过程中,它的阳极A和阴极K与电源和负载连接,组成晶闸管的主电路,晶闸管的门极G和阴极K与控制晶闸管的装置连接,组成晶闸管的控制电路。

工作条件编辑

晶闸管的工作条件:

1.晶闸管承受反向阳极电压时,不管门极承受何种电压,晶闸管都处于关断状态。

2.晶闸管承受正向阳极电压时,*在门极承受正向电压的情况下晶闸管才导通。

3.晶闸管在导通情况下,只要有一定的正向阳极电压,不论门极电压如何,晶闸管保持导通,即晶闸管导通后,门极失去作用。

4.晶闸管在导通情况下,当主回路电压(或电流)减小到接近于零时,晶闸管关断。 黑龙江MTC可控硅模块

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