电力电子第二章第三讲.ppt
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1、电力电子第二章第三讲现在学习的是第1页,共36页 晶闸管(Thyristor)是能承受高电压、大电流的半控型电力电子器件,也称可控硅整流管(SCR,Silicon Controlled Rectifier)。由于它电流容量大、电压耐量高以及开通的可控性,已被广泛应用于可控整流和逆变、交流调压、直流变换等领域,成为特大功率、低频(200Hz以下)装置中的主要器件。它包括普通晶闸管及其一系列派生产品,在无特别说明的情况下,本书所说的晶闸管都为普通晶闸管。2.4 晶闸管晶闸管现在学习的是第2页,共36页AAGGKKb)c)a)AGKKGAP1N1P2N2J1J2J3AGKK图2-9 晶闸管的外形、结
2、构和电气图形符号a)封装 b)结构 c)电气图形符号2.4.1 基本结构和工作原理基本结构和工作原理 晶闸管有三个电极,分别是阳极A、阴极K和门极(或称栅极)G。晶闸管内部是PNPN四层半导体结构,四个区形成J1、J2、J3三个PN结。若不施加控制信号,将正向电压(阳极电位高于阴极电位)加到晶闸管两端,J2处于反向偏置状态,A、K之间处于阻断状态;若反向电压加到晶闸管两端,则J1、J3反偏,该晶闸管也处于阻断状态。现在学习的是第3页,共36页2.4.1 基本结构和工作原理基本结构和工作原理P2N2GKP1N1AP2N1晶闸管的双晶体管模型现在学习的是第4页,共36页 将晶闸管等效为一个PNP晶
3、体管V1和一个NPN晶体管V2的复合双晶体管模型。如果在V2基极注入IG(门极电流),则V2导通,产生Ic2(2IG)。由于Ic2为V1提供了基极电流,因此V1导通,且Ic1=1Ic2,这时V2的基极电流由IG和Ic1共同提供,从而使V2的基极电流增加,形成强烈的正反馈,使V1和V2很快进入饱和导通。此时即使将IG调整为0也不能解除正反馈,晶闸管会继续导通,即G极失去控制作用。图2-10 晶闸管的双晶体管模型及其工作原理2.4.1 基本结构和工作原理基本结构和工作原理现在学习的是第5页,共36页图2-10 晶闸管的双晶体管模型及其工作原理 按照晶体管工作原理,忽略两个晶体管的共基极漏电流,可列
4、出如下方程:IK=IA+IG (2-4)IA=Ic1+Ic2=1IA+2IK(2-5)其中1和2分别是晶体管V1和V2的共基极电流增益。则可推导出 (2-6))(121G2AII2.4.1 基本结构和工作原理基本结构和工作原理现在学习的是第6页,共36页图2-10 晶闸管的双晶体管模型及其工作原理根据晶体管的特性,在低发射极电流下其共基极电流增益很小,而当发射极电流建立起来后,迅速增大。因此,在晶体管阻断状态下,1+2很小。若IG使两个发射极电流增大以致1+2大于1(通常晶闸管的1+21.15),流过晶闸管的电流IA将趋向无穷大,从而实现器件饱和导通,实际通过晶闸管的电流由R确定为EA/R。当
5、1+21时,晶闸管的正反馈才可能形成,其中1+2=1是临界导通条件,1+21为饱和导通条件,1+20且uGK0。晶闸管导通后,即使撤除门极触发信号IG,也不能使晶闸管关断,只有设法使阳极电流IA减小到维持电流IH(约十几mA)以下,导致内部已建立的正反馈无法维持,晶闸管才能恢复阻断状态。很明显,如果给晶闸管施加反向电压,无论有无门极触发信号IG,晶闸管都不能导通。2.4.1 基本结构和工作原理基本结构和工作原理现在学习的是第8页,共36页其他几种可能导通的情况:正向折转导通:在IG=0时,提高阳极-阴极之间的正向电压VAK,使反向偏置的J2结(N1P2)击穿,电流IA迅速上升,1+21,IA增
6、加到EA/R。高温导通:当温度增加,反向饱和电流随之增加,IA、IK增大,直到1+21,晶闸管导通。2.4.1 基本结构和工作原理基本结构和工作原理AAGGKKb)c)a)AGKKGAP1N1P2N2J1J2J3AGKK现在学习的是第9页,共36页其他几种可能导通的情况:du/dt导通:各PN结都存在结电容,当外加正向电压VAK的du/dt很高时,各PN结将流过很大的充电电流:i=cdu/dt。P1N1之间充电电流 IA、IK增大 N1P2之间充电电流 IB2增大 IA、IK增大 1+21以上导通都不加门极信号非正常导通,这是必须防止和避免的。要提高器件本身du/dt 耐量,减小漏电流,提高耐
7、压,特别是提高结温下的耐压等。同时在电路中采取保护措施,降低电路上的干扰信号的影响。以防止晶闸管误动作。2.4.1 基本结构和工作原理基本结构和工作原理现在学习的是第10页,共36页光直接照射硅片,即光触发:有外加正值VAK时,J2结反偏,对J2结注入光照能量,增加漏电流。光触发可以保证控制电路与主电路之间的良好绝缘而应用于高压电力设备中。应用于光控晶闸管只有门极触发(包括光触发)是最精确、迅速而可靠的控制手段2.4.1 基本结构和工作原理基本结构和工作原理现在学习的是第11页,共36页晶闸管工作原理:承受反向电压时,不论门极是否有触发电流,晶闸管都不会导通承受正向电压时,仅在门极有触发电流的
8、情况下晶闸管才能开通晶闸管一旦导通,门极就失去控制作用要使晶闸管关断,只能使晶闸管的电流降到接近于零的某一数值以下2.4.1 基本结构和工作原理基本结构和工作原理现在学习的是第12页,共36页 1晶闸管的稳态伏安特性 UDRM、URRM正、反向断态重复峰值电压;UDSM、URSM正、反向断态不重复峰值电压;Ubo正向转折电压;IH维持电流。当AK两端施加反压时,即使有门极信号也不可能在晶闸管内部产生电流正反馈。当反向电压过大而达到反向击穿电压,则反向漏电流迅速上升。类似二极管。正向导通雪崩击穿O+UA-UAIAIHIG2IG1IG=0UboUDSMUDRMURRMURSM图2-11 晶闸管的伏
9、安特性2.4.2 晶闸管特性及主要参数晶闸管特性及主要参数现在学习的是第13页,共36页图2-11 晶闸管的伏安特性IG=0时,器件两端施加正向电压,只有很小的正向漏电流流过,正向电压超过临界极限即正向转折电压Ubo,则漏电流急剧增大,器件开通。这种开通叫“硬开通”,一般不允许硬开通。随着IG幅值的增大,正向转折电压降低当IG增加到超过某一临界值以后,正向阻断区几乎消失,类似于二极管的正向伏安特性。所以有外加正向电压,只要加至晶闸管上IG超过某一临界值,晶闸管会立即导通,等效于一个正向导电二极管。2.4.2 晶闸管特性及主要参数晶闸管特性及主要参数现在学习的是第14页,共36页图2-11 晶闸
10、管的伏安特性导通期间,如果门极电流为零,并且阳极电流降至接近于零的某一数值IH以下,则晶闸管又回到正向阻断状态。IH称为维持电流。2.4.2 晶闸管特性及主要参数晶闸管特性及主要参数现在学习的是第15页,共36页 图2-12 晶闸管的开通和关断过程波形2晶闸管的动态特性1)开通过程 延迟时间td:阳极电流上升到稳态值IA的10%的时间。对应的是载流子到达J2结两侧积累起来所需的时间。上升时间tr:阳极电流从10%上升到稳态值的90%所需的时间。对应的是在J2结两侧积累的载流子电流迅速上升,达到局部导通所需的时间。开通时间:tgt=td+tr。2.4.2 晶闸管特性及主要参数晶闸管特性及主要参数
11、现在学习的是第16页,共36页 图2-12 晶闸管的开通和关断过程波形2晶闸管的动态特性1)开通过程 影响因素:延迟时间:门极电流上升的时间及峰值 上升时间:主回路阻抗 温度、阳极电压会影响开通时间2.4.2 晶闸管特性及主要参数晶闸管特性及主要参数现在学习的是第17页,共36页 图2-12 晶闸管的开通和关断过程波形2)关断过程原处于导通状态的晶闸管在外加电压由正向变为反向时,由于外部电感的存在,其阳极电流的衰减也需要时间。反向阻断恢复时间trr:正向电流降为零到反向恢复电流衰减至接近于零的时间。正向阻断恢复时间tgr:反向恢复过程结束后,晶闸管恢复对反向电压的阻断能力,但要恢复对正向电压的
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