Verwenden Sie ein Multimeter, um die drei Elektroden des Thyristors zu unterscheiden
Siliziumgesteuerte Gleichrichtermodule werden auch Thyristoren (SilicON Controlled Rectifier, SCR) genannt. Seit ihrer Einführung in den 1950er Jahren haben sie sich zu einer großen Familie entwickelt. Zu ihren Hauptmitgliedern gehören unidirektionale Thyristoren, bidirektionale Thyristoren, lichtgesteuerte Thyristoren, Rückwärtsleitungsthyristoren, Abschaltthyristoren, schnelle Thyristoren usw. Was wir heute verwenden, ist ein unidirektionaler Thyristor, der oft als gewöhnlicher Thyristor bezeichnet wird. Er besteht aus vier Schichten Halbleitermaterial mit drei PN-Übergängen und drei äußeren Elektroden: Die Elektrode aus der ersten Schicht des P-Typ-Halbleiters wird als Anode A bezeichnet, die Elektrode aus dem P-Typ-Halbleiter in der dritten Schicht wird als Steuerelektrode G bezeichnet und die Elektrode aus dem N-Typ-Halbleiter in der vierten Schicht wird als Kathode K bezeichnet. Wie aus dem Schaltsymbol des Thyristors ersichtlich ist, handelt es sich um ein unidirektional leitfähiges Gerät wie die Diode. Der Clou dabei ist, dass sie über eine zusätzliche Steuerelektrode G verfügt, die ihr völlig andere Betriebseigenschaften als die Diode verleiht.
Verwenden Sie ein Multimeter, um die drei Elektroden des Thyristors zu unterscheiden
Die drei Elektroden eines gewöhnlichen Thyristors können mit der Ohmskala R×100 eines Multimeters gemessen werden. Wie wir alle wissen, gibt es zwischen den Thyristoren G und K einen pN-Übergang (Abbildung 2 (a)), der einer Diode entspricht. G ist die positive Elektrode und K die negative Elektrode. Suchen Sie daher gemäß der Methode zum Testen der Diode zwei der drei Pole. Wenn der Widerstand gering ist, wird die schwarze Prüfleitung des Multimeters mit der Steuerelektrode G verbunden, die rote Prüfleitung mit der Kathode K und die verbleibende ist die Anode A. Um die Qualität des Thyristors zu testen, können Sie die gerade gezeigte Lehrtafelschaltung verwenden (Abbildung 3). Wenn beim Einschalten der Stromversorgung SB die Glühbirne leuchtet, ist der Thyristor in Ordnung; wenn sie nicht leuchtet, ist der Thyristor in Ordnung.
So identifizieren Sie die drei Pole eines Thyristors
Die Methode zum Identifizieren der drei Pole eines Thyristors ist sehr einfach. Gemäß dem Prinzip des pN-Übergangs messen Sie einfach mit einem Multimeter den Widerstandswert zwischen den drei Polen.
Der Vorwärts- und Rückwärtswiderstand zwischen Anode und Kathode beträgt mehr als einige hundert Kiloohm, und der Vorwärts- und Rückwärtswiderstand zwischen Anode und Steuerelektrode beträgt mehr als einige hundert Kiloohm (zwischen ihnen befinden sich zwei pN-Übergänge, und die Richtung Im Gegenteil, Anode und Steuerelektrode sind sowohl vorwärts- als auch rückwärts verbunden).
Zwischen der Steuerelektrode und der Kathode befindet sich ein pN-Übergang, sodass sein Durchlasswiderstand im Bereich von einigen Ohm bis einigen hundert Ohm liegt und der Rückwärtswiderstand größer als der Durchlasswiderstand ist. Die Eigenschaften der Steuerelektrodendiode sind jedoch nicht ideal. Die Rückwärtsrichtung ist nicht vollständig blockiert und es kann ein relativ großer Strom durchfließen. Daher ist der gemessene Rückwärtswiderstand der Steuerelektrode manchmal relativ gering, was nicht bedeutet, dass die Eigenschaften der Steuerelektrode nicht gut sind. Außerdem sollte beim Messen des Durchlass- und Rückwärtswiderstands der Steuerelektrode das Multimeter im Block R*10 oder R*1 platziert werden, um einen Rückwärtsdurchschlag der Steuerelektrode aufgrund zu hoher Spannung zu verhindern.
Wenn gemessen wird, dass die Kathode und die Anode der Komponente in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung kurzgeschlossen sind oder die Anode und die Steuerelektrode kurzgeschlossen sind oder die Steuerelektrode und die Kathode in Rückwärtsrichtung kurzgeschlossen sind oder die Steuerelektrode und die Kathode einen offenen Stromkreis aufweisen, bedeutet dies, dass die Komponente beschädigt ist.
SCR ist die Abkürzung für „Silicium Controlled Rectifier Element“. Es handelt sich um ein Hochleistungshalbleiterbauelement mit einer vierschichtigen Struktur mit drei pN-Übergängen. Tatsächlich besteht die Funktion des Thyristors nicht nur in der Gleichrichtung, er kann auch als Schalter verwendet werden, um den Stromkreis schnell ein- oder auszuschalten, Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln und Wechselstrom einer Frequenz in eine andere Frequenz umzuwandeln. Wechselstrom usw. Wie andere Halbleiterbauelemente haben Thyristoren die Vorteile einer geringen Größe, eines hohen Wirkungsgrads, einer guten Stabilität und eines zuverlässigen Betriebs. Ihr Aufkommen hat die Halbleitertechnologie vom Schwachstrombereich in den Starkstrombereich gebracht und ist zu einer Komponente geworden, die in Industrie, Landwirtschaft, Transport, militärischer wissenschaftlicher Forschung sowie im Handel und in zivilen Geräten eifrig eingesetzt wird.






