可控硅模块基本参数
  • 品牌
  • 山东正高电气
  • 型号
  • 全型号
  • 类型
  • 通用绝缘电线,电气装备用电缆
  • 型式
  • 圆形,扁形,带形,平行,双绞
  • 线芯材质
  • 裸铜线,CCAM,镀锡铜线,CU,铝合金线,镀银铜线,铜包铝线,钢丝,尼龙,涤纶丝,铜包铝镁线,铜包钢线,CCA,PET,紫铜线
  • 绝缘体材质
  • PVC,橡胶,聚氯乙烯,聚乙烯,PE,聚丙烯,尼龙,天然丝
  • 软硬
  • 软,硬,特硬
  • 芯数
  • 多芯,单芯
  • 产品认证
  • UL,AL,BV,GB,MA,CCC,SGS,CCS,VDE,AAA,ISO9002,ISO9001-2000
  • 加工定制
  • 是否进口
  • 颜色
  • 银灰色
  • 厂家
  • 淄博正高电气有限公司
  • 产地
  • 山东
可控硅模块企业商机

目前使用较多的是双向可控硅模块;可控硅模块具有体积小、结构相对来说简单以及功能性强、重量轻等优点。但是,可控硅模块本身也是存在着抗干扰能力差、在控制大电感负载时会干扰电网和自干扰等缺点,正高小编就和大家看看怎样来避免可控硅模块的这些缺点:一灵敏度双向可控硅是一个三端元件,但我们不再称其两极为阴阳极,而是称作T1和T2极,G为控制极,其控制极上所加电压无论为正向触发脉冲或负向触发脉冲均可使控制极导通,二可控硅模块过载的保护可控硅模块优点很多,但是它过载能力差,短时间的过流,过压都会造成元件损坏,因此为保证元件正常工作,需有:1外加电压下允许超过正向转折电压,否则控制极将不起作用;2可控硅的通态平均电流从安全角度考虑一般按极大电流的~2倍来取;3为保证控制极可靠触发,加到控制极的触发电流一般取大于其额值。三可控硅模块控制大电感负载时的干扰电网和自干扰的解决方法可控硅模块控制大电感负载时会有干扰电网和自干扰的现象,其原因是当可控硅模块控制一个连接电感性负载的电路断开或闭合时,其线圈中的电流通路被切断,其变化率极大,因此在电感上产生一个高电压,这个电压通过电源的内阻加在开关触点的两端。淄博正高电气凭借多年的经验,依托雄厚的科研实力。山西可控硅触发板

正高小编给大家带来的是:怎样用表来测试可控硅的好坏。希望对大家有所帮助。我们都知道:可控硅是一种大功率电器元件,也称晶闸管。它具有体积小、效率高、寿命长等优点,从而在交直流电机调速系统、调功系统及随动系统中得到了普遍的应用。怎么判断判定可控硅的电极小功率可控硅的电极从外形上可以差别,一般阳极为外壳,阴极线比控制极引线长。如果其它型式的封装,不知电极引线时可以用万用表的电阻档进行判别。方法是将负表笔试接某一电极,正表笔依次碰触另外两个电极,假如有一次阻值很小(约几百欧姆),另一次阻值很大(约几千欧姆),说明负表笔接的正是控制极(G)。在阻值小的那次测量中,接正表笔的一端是阴极(C或K),阻值大的那次,接正表笔的是阳极(A);若两次测出的阻值均很大,说明负表笔接的不是控制极,应更换另外一个电极,重复上述判别.怎么检查可控硅的好坏对于一个良好的可控硅应包括以下内容:1.三个PN结均是良好的。2.可控硅反向电压时能够阻断,不导通3可控硅正向在控制极开路时能够阻断4如果控制极加了正向电流,而阳极加正向电压时可控硅可以导通,且撤去控制极电流后仍能维持导通。检查好坏的方法:测极电阻。临沂单相可控硅调压模块生产厂家我们愿与您共同努力,共担风雨,合作共赢。

因此不能用平均值而用有效值来表示它的额定电流值。由于可控硅的过载能力比一般电磁器件小,因而一般家电中选用可控硅的电流值为实际工作电流值的2~3倍。同时,可控硅承受断态重复峰值电压VDRM和反向重复峰值电压VRRM时的峰值电流应小于器件规定的IDRM和IRRM。3.对通态电压VTM的选择:它是可控硅通以规定倍数额定电流时的瞬态峰值压降。为了减少可控硅的热损耗,应尽可能选择VTM小的可控硅。4.对维持电流:IH是维持可控硅保持通态所必需的极小主电流,它与结温有关,结温越高,则IH越小。5.对电压上升率的:dv/dt指的是在关断状态下电压的上升斜率,这是防止误触发的一个关键参数。由于双向可控硅的制造工艺决定了A2与G之间会存在寄生电容。我们大家都知道,可控硅模块也被称为晶闸管。凭借着体积小、效率高、寿命长等优点,可控硅被普遍的应用在调速系统以及随动系统中。任何的东西都有其使用的寿命,可控硅也不例外,可控硅模块使用时间长了,它的温度就会升高,如果温度过高就容易损坏,并且降低使用寿命,这就需要大家跟随正高小编来看看可控硅模块的升温方法:1可控硅模块环境温度的测定:在距被测可控硅模块表面,温度计测点距地面的高度与减速机轴心线等高。

是由P-导体和N-导体组成的四层结构,有三个PN结,它们与只有一个PN结的硅整流二极管有很大的不同。目前,可以生产出几百安培甚至几千安培的可控硅元件。一般而言,5安培以下的可控硅称为低功率可控硅,50安培以上的可控硅称为大功率晶闸管。晶闸管(可控硅整流器)是一种高功率的电气元件,也称为晶闸管。具有体积小、效率高、使用寿命长的优点。在自动控制系统中,它可以作为大功率驱动装置,对大功率设备进行小功率控制。大规模应用于交直流电机调速系统、功率调节系统和伺服系统中。可控硅与晶闸管有什么区别晶闸管可分为单向晶闸管和双向晶闸管。双向晶闸管又称三端双向晶闸管,简称三端双向晶闸管。双向晶闸管在结构上相当于两个单向晶闸管反向连接,这种晶闸管具有双向导电功能。其通断状态由控制极G决定。在控制极G中加入一个正脉冲(或负脉冲)可以启动正(或反向)传导。该装置的优点是控制电路简单,不存在反向耐压问题,特别适用于交流无触点开关。晶闸管(Thyristor)也称为晶闸管整流器,以前称为晶闸管。1957年,通用电气公司开发了世界上个晶闸管产品,并于1958年将其商业化。晶闸管为PNPN四层半导体结构,具有阳极、阴极和控制极三极.晶闸管具有硅整流器的特点。淄博正高电气以优良,高质量的产品,满足广大新老用户的需求。

只有使器件中的电流减到低于某个数值或阴极与阳极之间电压减小到零或负值时,器件才可恢复到关闭状态。多种用途的,根据结构及用途的不同,它已有很多不同的类型,除上述介绍的整流用普通可控硅之外还有;1、快速的。这种可以工作在较高的频率下,用于大功率直流开关、电脉冲加工电源、激光电源和雷达调制器等电路中。2、双向的。它的特点是可以使用正的或负的控制极脉冲,控制两个方向电流的导通。它主要用于交流控制电路,如温度控制、灯米调节及直流电极调速和换向电路等。3、逆导的。主要用于直流供电国辆(如无轨电车)的调速。4、可关断的。这是一种新型产品,它利用正的控制极脉冲可触发导通,而用负的控制极脉冲可以关断阳极电流,恢复阻断状态。利用这种特性可以做成无触点开关或用直流调压、电视机中行扫描电路及高压脉冲发生器电路等。在性能上,可控硅模块不具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件,更为可贵的可控性。它只有导通和关断两种状态。能以毫安级电流控制大功率的机电设备,如果超过此频率,因元件开关损耗增加,允许通过的平均电流相降低,此时,标称电流应降级使用。优点很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;反应极快。淄博正高电气始终以适应和促进发展为宗旨。单向可控硅模块价格

淄博正高电气欢迎朋友们指导和业务洽谈。山西可控硅触发板

从外层的P还有N引出两个电极,为阳极和阴极从中间引出一个。单向的有着自己的独特的特点:当阳极和反向的电压连接,阳极和电压连接,但是控制不加电压的时候,就不会导通;阳极和控制极连接到正向的电压的时候就会变成no的状态,一旦接通,控制电压将失去控制功能。不管有没有控制电压,也不管控制电压的极性如何,它始终处于接通状态。要关闭,阳极电压必须降低到临界值或反转。双向的管脚大多按T1、T2、G的顺序从左到右排列(电极针朝下,面向字符一侧)。当增加到控制电极G上的触发脉冲的大小或时间改变时,传导电流可以改变。双向与单向的区别在于,当双向G极触发脉冲的极性发生变化时,其导通方向随极性的变化而变化,从而控制交流负载。但是,单向在触发后只能从一个方向从阳极传导到阴极,因此有两种。常用于电子制造业,如单向mcr-100和双向tlc336。双向分为四象限三端双向和三象限双向,按包装分为一般半塑料包装和外绝缘全塑料包装,按触发电流分为微接触式,高灵敏度型和标准触摸型,按电压分为常规电压型和高压型。SCR产品由于其效率高、控制特性好、寿命长、体积小、在电路应用能强等优点,在近60代以来得到了迅速发展,并形成了一门的学科。山西可控硅触发板

淄博正高电气有限公司位于桑坡村南首2-20号,是一家专业的可控硅模块,晶闸管模块,晶闸管智能模块,可控硅集成模块,晶闸管集成模块,可控硅触发板,电力调整器,固态继电器,智能可控硅调压模块,晶闸管调压模块,可控硅模块厂家,可控硅智能调压模块,移相触发板,调压模块,晶闸管智能调压模块,单相触发板公司。致力于创造***的产品与服务,以诚信、敬业、进取为宗旨,以建山东正高电气产品为目标,努力打造成为同行业中具有影响力的企业。我公司拥有强大的技术实力,多年来一直专注于可控硅模块,晶闸管模块,晶闸管智能模块,可控硅集成模块,晶闸管集成模块,可控硅触发板,电力调整器,固态继电器,智能可控硅调压模块,晶闸管调压模块,可控硅模块厂家,可控硅智能调压模块,移相触发板,调压模块,晶闸管智能调压模块,单相触发板的发展和创新,打造高指标产品和服务。山东正高电气供应始终以质量为发展,把顾客的满意作为公司发展的动力,致力于为顾客带来***的可控硅模块,晶闸管智能模块,触发板,电力调整器。

与可控硅模块相关的文章
与可控硅模块相关的产品
与可控硅模块相关的资讯
与可控硅模块相关的**
产品推荐
相关资讯
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责