(中职)第6章-晶闸管及其应用电路电子教案.doc
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1、(中职)第6章_晶闸管及其应用电路电子教案第6章 晶闸管及其应用电路【课题】6.1一般晶闸管及其应用【教学目的】1了解晶闸管的基本结构、电路符号和工作特性。2了解晶闸管在可控整流、交流调压和无触点开关电路的结构及工作原理。3了解晶闸管对触发电路的要求。【教学重点】1晶闸管的基本结构、电路符号及工作特性。2单相半波可控整流电路、交流调压电路和无触点开关电路的结构及工作原理。【教学难点】1晶闸管的工作特性。2单相半波可控整流电路、交流调压电路和无触点开关电路的工作原理。【教学参考学时】4学时【教学方法】讲授法、分组讨论法【教学过程】一、引入新课通过实物演示,如家用调光台灯等一些实例,让学生了解晶闸
2、管有哪些应用,从而激发学生们的学习兴趣。二、讲授新课6.1.1 晶闸管的基本结构与工作特性1晶闸管的结构和电路符号如图6.1所示。控制极G阳极A阴极K(a)内部结构 (b)电路符号图6.1晶闸管的基本结构2.晶闸管的工作特性通过图6.2所示的电路实验现象说明晶闸管的工作特性。晶闸管具有单向导电性和正向导通可控性,晶闸管由阻断状态转变为导通状态应同时具备两个条件:一是晶闸管的阳极A电位要高于阴极K电位;二是控制极G和阴极间施加正向电压。晶闸管的关断方法是A极K极之间电压为零或负电压。当晶闸管的阳极电流小于其维持电流时,也会由导通变为阻断。图6.2 单向晶闸管的工作特性6.1.2晶闸管的主要参数反
3、向峰值电压VRRM、额定正向平均电流、正向平均管压降、维持电流和最小触发电压。6.1.3晶闸管应用电路1单相半波可控整流电路将整流电路中的整流元件(二极管),换成具有整流和可控特性的晶闸管,可实现将交流电转换成可变直流电的功能。单相半波可控整流电路是最基本的可控整流电路。接有电阻性负载的单相半波可控整流电路如图6.3(a)所示,图6.3(b)和(c)所示为电路输入电压、控制电压和输出电压的波形图。工作原理如下:(1)在0t期间,v2为正半周,单向晶闸管承受正向电压,此时:在0t期间,触发电压vG =0,单向晶闸管处于正向阻断状态,输出电压vo =0。 当t=(控制角)时,控制极G加有触发电压v
4、G,单向晶闸管导通,由于单向晶闸管正向电压很小,电源电压几乎全部加到负载上,输出电压vo = v2。在t期间,尽管触发电压vG在单向晶闸管导通后已消失,但单向晶闸管仍保持导通状态,vo = v2。当t=时,v2 =0,晶闸管自行关断。(2)在t2期间,v2为负半周,单向晶闸管承受反向电压,呈反向阻断状态,输出电压vo =0。(3)比较图6.3(b)和(c)可知,改变控制角的大小,可以控制整流输出电压平均值的大小。Vvovovo图6.3 单相半波可控整流电路2. 交流调压电路(1)交流调压电路组成t5t4t2t3如图6.4(a)所示。该电路的结构特点是将两只单向晶闸管反向并联之后串联在交流电路中
5、。(a)电路图 (b)v2、vG和vo的波形图图6.4交流调压电路(2)工作原理在为正半周时,晶闸管V1因承受反向电压而截止,而晶闸管V2因承受正向电压,在t = t 1时刻,将触发电压vG加到V2控制极G时,V2触发导通,输出端获得正半周电压。当输入电压过零时,自动关断。如图6.4(b)所示。在为负半周时,V2截止,V1承受正向电压,在t = t 2时刻,将vG加到V1控制极G时,V1触发导通,输出端获得负半周电压。当输入电压过零时,V1自动关断。3无触点开关电路在开关频率很高的电路中,常用晶闸管代替接触器、继电器来控制电路的通断。(1)交流无触点开关电路电路组成:将交流调压电路中两晶闸管的
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