晶闸管及其应用教案.doc
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1、课题任务九晶闸管及其应用9.1 单、双向晶闸管和单结晶闸管的认识和检测课型新课授课班级授课时数2教学目标了解单向、双向晶闸管和单结晶体管的结构、引脚、主要参数、基本特性教学重点万用表的正确使用方法教学难点单、双向晶闸管和单结晶闸管的认识和检测学情分析教学效果教后记、导入新课 实物展示:向学生展示单向、双向晶闸管和单结晶体管,提出本次课任务。B、新授课基础知识一、单向晶闸管外形单向晶闸管的外形如图9-1所示。图9-1 单向晶闸管外形结构及符号单向晶闸管是由三个PN结及其划分为四个区组成,如图9-2所示。由外层的P型和N型半导体分别引出阳极A和阴极K,由中间的P型半导体引出控制极G。文字符号用“V
2、”表示。(a)结构 (b)符号图9-2 单向晶闸管的结构及符号工作特性单向晶闸管的导通必须具备两个条件:在阳极(A)及阴极(K)之间必须为正向电压(或正向偏压);即: UAK0;在控制极(G)及阴极(K)之间也应有正向触发电压;即: UGK0。晶闸管导通后,控制极(G)将失去作用,即:当UGK0,晶闸管仍然导通。单向晶闸管要关断时必须满足:使其导通(工作)电流小于晶闸管的维持电流值或在阳极(A)及阴极(K)之间加上反向电压(反向偏压);即:IVIH 或UAK0。二、双向晶闸管外形双向晶闸管的外形如图9-3所示。图9-3 双向晶闸管外形结构及符号双向晶闸管的结构及符号如图9-4所示,它是一个NP
3、NPN五层结构的半导体器件,其功能相当于一对反向并联的单向晶闸管,电流可以从两个方向通过。所引出的三个电极分别为第一阳极T1、第二阳极T2和控制极G。 (a)结构 (b)符号图9-4 双向晶闸管的结构及符号工作特性双向晶闸管导通必须具备的条件是:只要在控制极(G)加有正或负向触发电压(即UG0或UG0,则不论第一阳极(T1)及第二阳极(T2)之间加正向电压或是反向电压,晶闸管都能导通。晶闸管导通后,控制极(G)将失去作用,即:当UG0,晶闸管仍然导通。只要使其导通(工作)电流小于晶闸管的维持电流值,或第一阳极(T1)及第二阳极(T2)间外加的电压过零时,双向晶闸管都将关断。三、单结晶体管外形单
4、结晶体管的外形如图9-5所示。图9-5 单结晶体管外形结构及符号(a)结构 (b)符号 (c)等效电路图9-6 单结晶体管的结构及符号单结晶体管的结构如图9-6(a)所示,它是在一块高阻率的N型硅基片上用镀金陶瓷片制作成两个接触电阻很小的极,作为第一基极b1和第二基极b2,在硅基片的另一侧靠近b2处掺入P型杂质,从而形成PN结,并引出电极作为发射极e。其等效电路是由第一基极b1和第二基极b2之间的电阻Rbb(Rbb=Rb1+Rb2)、发射极e及两基极之间的PN结(即二极管VD)所组成,如图(b)所示。单结晶体管的图形符号如图(c)所示,文字符号也用“VT”表示。工作特性单结晶体管的e极及b1极
5、之间的电阻reb1随发射极电流IE而变。当IE上升时reb1就会下降。单结晶体管的e极及b2极之间的电阻reb2及发射极电流IE无关。单结晶体管的导通条件为:在e极及b1极之间应为正向电压(即Ueb10),且在b2极及b1极之间也应为正向电压(即Ub2b10)。特性:当Ueb1较低时,单结晶体管VT是截止的;但当Ueb1上升至某一数值时,IE 会加大,而reb1迅速下降,即单结晶体管迅速导通,相当于开关的闭合。因此,只要改变Ueb1的大小,就可控制单结晶体管迅速导通或截止。工作步骤步骤一:单向晶闸管的认识和检测器材准备:学习任务九所需指针式万用表和单向晶闸管极性判别选用万用表的电阻Rl00挡;
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