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

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。淄博正高电气将“素质化、人性化、制度化”作为公司管理理念。江西单向可控硅模块哪家好

50Hz正弦半波电流的平均值可以在阳极和阴极之间连续通过。当控制极开路未触发,阳极正向电压不超过导电电压时,正向阻断峰值电压vpf可重复施加在晶闸管两端。晶闸管的峰值正电压不应超过手册中给出的参数。反向阻断峰值电压vpr当受控硅加反向电压处于反向开关状态时,反向峰值电压可在受控硅的两端重复。使用时,不能超过手册中给出的此参数值。可控硅的特点:在指定的环境温度下,当控制极触发电流IG1和触发电压VGT被加到阳极和阴极之间的特定电压时,晶闸管从关断状态到导通状态所需的较小控制极电流和电压。将电流IH维持在指定的温度,控制极开路,并保持晶闸管导电所需的较小阳极正向电流。许多新型晶闸管元件相继问世,如适用于高频应用的快速晶闸管,可由正、负触发信号控制,可由正触发信号导通。用负触发信号把它关掉的晶闸管,以此类推。可控硅晶闸管模块和其他设备一样,在实际使用过程中会因为自身的功耗而变热。如果不采取适当的措施发射热量,则很可能导致模块的PN结温度急剧上升。该装置的特性不断恶化,直至完全损坏。因此,为了保证可控硅晶闸管模块的正常使用,合理的散热是非常重要的。天津可控硅移相触发模块淄博正高电气信任是合作的基石。

可控硅模块的五种主要参数体积小、重量轻、可靠性高、价格低,这是人们对可控硅模块的定义。可控硅模块凭借着上述的优点,一经诞生就受到了广大电力半导体厂家的热捧,可谓是供不应求。可控硅模块通常被称为功率半导体模块。它是由三个PN结的四层结构组成的大功率半导体器件。正高的小编就和大家聊聊可控硅模块的五种主要参数:1.额定通态平均电流IT在一定条件下,阳极---阴极间可以连续通过的50赫兹正弦半波电流的平均值。2.正向阻断峰值电压VPF在控制极开路未加触发信号,阳极正向电压还未超过导能电压时,可以重复加在可控硅两端的正向峰值电压。可控硅模块承受的正向电压峰值,不能超过手册给出的这个参数值。3.反向阻断峰值电压VPR当可控硅加反向电压,处于反向关断状态时,可以重复加在可控硅模块两端的反向峰值电压。使用时,不能超过手册给出的这个参数值。4.控制极触发电流Ig1、触发电压VGT在规定的环境温度下,阳极---阴极间加有一定电压时,可控硅从关断状态转为导通状态所需要的极小控制极电流和电压。5.维持电流IH在规定温度下,控制极断路,维持可控硅模块导通所必需的极小阳极正向电流。许多新型可控硅元件相继问世,如适于高频应用的快速可控硅。

而且需一个触发电路,是比较理想的交流开关器件。双向可控硅说了这么多,正高小编就和大家聊聊双向可控硅的使用方法:1.为了导通闸流管(或双向可控硅),必须有门极电流≧IGT,直至负载电流达到≧IL。这条件必须满足,并按可能遇到的蕞低温度考虑。2.要断开(切换)闸流管(或双向可控硅),负载电流必须间,使能回复至截止状态。在可能的蕞高运行温度下必须满足上述条件。3.选用好的门极触发电路,避开3+象限工况,可以蕞大限度提高双向可控硅的dIT/dt承受能力。4.若双向可控硅的dIT/dt有可能被超出,负载上蕞好串联一个几μH的无铁芯电感或负温度系数的热敏电阻。另一种解决办法:对电阻性负载采用零电压导通。5.器件固定到散热器时,避免让双向可控硅受到应力。固定,然后焊接引线。不要把铆钉芯轴放在器件接口片一侧。6.为了长期可靠工作,应保证Rthj-a足够低,维持Tj不高于Tjmax,其值相应于可能的蕞高环境温度。以上便是正高厂家给大家整理的双向可控硅的使用方法,希望对大家有所帮助!可控硅可控硅,说到底就是一种大功率的电器元件,有时也被叫做“晶闸管”体积小、效率高是它的优点,可控硅在自动控制系统中,经过特殊的操作。淄博正高电气积极推进各项规则,提高企业素质。

由门级施加的正向触发脉冲的较小宽度应使阳极电流达到维持直通状态所需的较小的阳极电流,即高于电流IL。可控硅导通后的电压降很小。接通可控硅模块的条件是将流过可控硅模块的电流减小到较小的值,即保持电流IH。有两种方法:1.将正极电压降低至数值,或添加反向阳极电压。2.增加负载电路中的电阻。以上是可控硅模块的导通状态,希望能帮助您。过电压会对可控硅模块造成怎样的损坏?过电压会对可控硅模块造成损坏,如果要想保护可控硅不受其损坏,就要了解过电压的产生原因,从而去避免防止受损,下面正高电气就来讲讲过电压会对可控硅模块造成怎样的损坏?以及过电压产生的原因。可控硅模块对过电压非常敏感,当正向电压超过udrm值时,可控硅会误导并导致电路故障;当施加的反向电压超过urrm值时,可控硅模块会立即损坏。因此,需要研究过电压产生的原因和过电压的方法。过电压主要是由于供电电源或系统储能的急剧变化,使系统转换太晚,或是系统中原本积聚的电磁能量消散太晚。主要研究发现,由于外界冲击引起的过电压主要有两种类型,如雷击和开关开启和关闭引起的冲击电压。雷击或高压断路器动作产生的过电压是几微秒到几毫秒的电压尖峰,对可控硅模块非常危险。淄博正高电气始终以适应和促进发展为宗旨。天津可控硅智能调压模块

淄博正高电气终善的服务、及时的服务、正确的服务,服务到每一个客户满意。江西单向可控硅模块哪家好

但其缺点是适用于时间常数大于开关周期的系统,如恒温装置。可控硅模块和固态继电器的区别可控硅模块与固态继电器很相似,说到它们俩很多人都分不清楚,就更不知道它们两者有什么区别和作用,下面正高来教您如何区分一下,并看看他们有什么区别?所谓单相固态继电器,它只相当于一个开关,不能起到任何调节电流的作用,而晶闸管模块可以控制导通角,可以调节电流的大小,并且在一定程度上,单相固态继电器可以用可控硅作主要元件。不同的是,固态继电器的动作电压和控制电压通过电路的内部部分,如光耦分开,如果你不明白,相信你可以看看一个固定继电器的内部。此外,晶闸管模块可以是单向或双向、过零触发或移相触发。当然,固态继电器也是如此。可以说,晶闸管模块和单相固态继电器的用途和形式都是同一类型的产品。从这一点上来说,可以说没有区别。固定继电器由可控硅制成。可能有很多人说,这两者是没有任何差异的,实际上,晶闸管模块和单相固态继电器是有区别的。主要区别在于晶闸管是可控硅模块,而单相固定继电器是可控硅+同步触发驱动。固态继电器是由双向可控硅发展来的,可控硅的触发端在实际使用时得隔离,固态继电器则已经集成了隔离的触发端。江西单向可控硅模块哪家好

淄博正高电气有限公司位于稷下街道闫家路11号南院,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。公司以用心服务为重点价值,希望通过我们的专业水平和不懈努力,将可控硅模块,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,单相触发板等业务进行到底。自公司成立以来,一直秉承“以质量求生存,以信誉求发展”的经营理念,始终坚持以客户的需求和满意为重点,为客户提供良好的可控硅模块,晶闸管智能模块,触发板,电力调整器,从而使公司不断发展壮大。

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