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    双向二极管.docx

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    双向二极管.docx

    双向二极管双向触发二极管 此主题相关图片如下: 双向触发二极管属三层结构,具有对称性的二端半导体器件。常用来触发双向可控硅 ,在电路中作过压保护等用途。 图1是它的构造示意图。图2、图3分别是它的符号及等效电路,可等效于基极开路、发射极与集电极对称的NPN型晶体管。因此完全可用二只NPN晶体管如图4连接来替代。 双向触发二极管正、反向伏安特性几乎完全对称。当器件两端所加电压U低于正向转折电压V时,器件呈高阻态。当U>V(B0)时,管子击穿导通进入负阻区。同样当U大于反向转折电压V时,管子同样能进入负阻区。转折电压的对称性用V表示。V=V-V。一般V应小于2伏。双向触发二极管的正向转折电压值一般有三个等级:20-60V、100-150V、200-250V。由于转折电压都大于20V,可以用万用表电阻挡正反向测双向二极管,表针均应不动,电压大的一次V。例如:测一只DB3型二极管,第一次为27.5V,反向后再测为28V,则V=V-V=28V-27.5V=0.5V<2V,表明该管对称性很好。 图是双向触发二极管与双向可控硅等元件构成的台灯调光电路。通过调节电位器R2,可以改变双向可控硅的导通角,从而改变通过灯泡的电流实现连续调光。如果将灯泡换电熨斗、电热褥还可实现连续调温。 该电路在双向可控硅加散热器的情况下,可控负载功率可达500W,各元件参数见图所标注。 双向触发二极管典型应用电路 双向触发二极管是一种压敏负阻器件。在一般情况下,双向触发二极管呈高阻截止状态,当外加电压(不分正负)的幅值大于双向触发二极管的转折电压时,它便会击穿导通。 1.双向触发二极管在可控硅调压电路中的应用 双向触发二极管触发双向可控硅的调压电路是触发二极管的一种典型应用电路。图14-41所示的就是采用这种电路构成的交流调压电路。 当电路接通交流市电后,交流市电便通过负载电阻R1、电位器RP 、电阻R2 向电容器C充电只要电容器C上的充电电压高于双向触发二极管的转折电压.电容器C 便通过限流电阻R1以及双向触发二假管VD1向双向可控硅VS的控制极放电.触发可控硅VS 导通。改变电位器RP的阻值便可改变向C充电的速度.也就改变了 双向可控硅的导通角。由于双向触发二极管在正、反电压下均能工作,所以整个电路可以工作于交流电的正 、负两个半周。 2 ,过压保护电路 图14 -42 所示的是由双向触发二极管与双向可控硅组成的过压保护电路。电压正常工作时加在双向触发二极管两端的电压小于转折电压. VD1不导通,双向可控硅处于截止状态,负载RL可得到正常的供电。当供电电压超出限定值时,加在双向触发二极管两端的电压便会大于转折电压, VD1导通并触发双向可控硅使其也导通,使负载RL免受过压损害。

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