
单向/双向SCR检测方法的理解
使用万用表判断双向晶闸管的质量,但无法测量特定参数. 用万用表测量的方法如下.
确定T2极点: 如果两个引脚的正向和反向电阻都非常小(约100Ω),则用万用表R×1或R×100测量每个引脚的反向电阻. T1和G极,剩下的脚是T2极.
T1和G极之间的区别: 假设两个极中的一个是T1极,另一个极是G极,万用表设置为R×1,并使用两个测试引线(正极之间无区别)和负极)确定的T2极和假设的T1极将与假设的G极同时接触T1探头. 在确保假设的T1极未断开的同时,假设的G极被关闭,万用表仍显示为接通状态. 交换测试线并以相同的方式进行测量. 如果万用表仍显示相同的结果,则假定的T1和G极正确. 如果假设的T1极未断开,假设的G极未断开,则万用表将显示断开状态,表明假设的T1和G极已反转,并重新测量新的假设,结果必须正确.
如果无法测量以上结果,则双向可控硅不良. 尽管该方法无法测量特定参数,但仍然可以判断是否可用.
1. 硅分为单向晶闸管和双向晶闸管.
单向晶闸管具有三个引脚: 阳极A,阴极K和控制极G. 双向可控硅具有第一阳极A1(T1),第二阳极A2(T2)和控制引脚G. 仅当正向电压时在单向晶闸管阳极A和阴极K之间施加一个正向电压,并在控制电极G和阴极之间添加所需的正向触发电压,即可触发它导通. 此时,在A和K之间存在低电阻导通状态,阳极A和阴极K之间的电压降约为1V. 在单向晶闸管导通后,即使控制器G失去触发电压,只要阳极A和阴极K仍保持正向电压,单向晶闸管仍将处于低阻抗导通状态. 仅当去除阳极A的电压或改变阳极A和阴极K之间的电压极性(交流过零)时,单向晶闸管才会从低电阻导通状态切换到高电阻截止状态,关闭状态. 一旦单向晶闸管被切断,即使在阳极A和阴极K之间添加正电压,也需要在控制电极G和阴极K之间添加正触发电压以导通. 单向晶闸管的导通和截止状态等效于开关的闭合和断开状态,可用于制造非接触式开关. 在双向晶闸管的第一阳极A1和第二阳极A2之间,无论所施加电压的极性是正向还是反向,只要在控制电极G和控制电极G之间施加具有不同正极性和负极性的触发电压即可. 在第一阳极A1上,可以触发导通处于低阻抗状态. 此时,A1和A2之间的电压降也约为1V. 三端双向可控硅开关一旦打开,即使触发电压丢失,它也可以继续保持导通状态. 仅当第一阳极A1和第二阳极A2的电流减小时(小于维持电流),或者当电压极性改变并且在A1和A2之间没有触发电压时,双向可控硅才被切断. 此时,只能再次添加触发电压. 打开.
2. 单向晶闸管的检测.
万用表选择电阻R×1Ω块. 使用红色和黑色测试导线测量任意两个引脚之间的正向和反向电阻,直到找到一对读数为几十欧姆的引脚. 控制极G,红色测试笔的引脚为阴极K,另一个空引脚为阳极A. 这时,将黑色测试线连接到已判断的阳极A,将红色测试线连接仍然连接到阴极K. 万用表指针此时不应移动. 用短线将阳极A和控制电极G短路. 此时,万用表电阻挡指针应向右偏转,电阻读数约为10Ω. 例如,当阳极A连接到黑色测试引线,阴极K连接到红色测试引线时,万用表的指针会偏斜,表明单向晶闸管已损坏.
3. 双向晶闸管的检测.
使用万用表电阻R×1Ω块,并使用红色和黑色测试引线分别测量任意两个引脚之间的正向和反向电阻. 结果,两组读数是无限的. 如果一组为几十欧姆,则连接到红色和黑色手表的两个引脚为第一阳极A1和控制电极G,另一个空引脚为第二阳极A2. 确定A1和G极后,仔细测量A1和G极之间的正向和反向电阻. 带有相对较小读数的黑色测试笔的引脚为第一阳极A1,带有红色测试笔的引脚为控制极G. 将黑色测试引线连接至确定的第二阳极A2,将红色测试引线连接至第一阳极A1. 此时,万用表的指针不应偏转,并且电阻值是无限的. 然后用短线将A2和G极短路,并向G极施加正触发电压. A2和A1之间的电阻约为10Ω. 然后断开A2和G之间的短路线,万用表的读数应保持在10Ω左右. 红色和黑色测试引线互换,红色测试引线连接到第二阳极A2,黑色测试引线连接到第一阳极A1. 同样,万用表的指针也不应偏转,并且电阻值是无限的. 用一根短线再次使A2和G极短路,并向G极增加一个负触发电压. A1和A2之间的电阻也约为10Ω. 然后断开A2和G极之间的短路线,万用表的读数应保持不变,并保持在10Ω左右. 符合上述规则,表明被测双向可控硅没有损坏,三个引脚的极性判断正确. 检测较大功率的晶闸管时,应将1.5V干电池与万用表黑笔串联,以提高触发电压.
晶闸管(晶闸管)引脚标识可用于确定晶闸管引脚. 第一种方法是用万用表R×1K测量三个引脚之间的电阻. 电阻最小的两个引脚是控制极和阴极. ,剩余的腿是阳极. 然后将万用表放在R×10K块中,用手指捏住阳极和另一只脚,不要让两只脚接触,黑色测试线连接到阳极,红色测试线连接到其余的脚,例如针向右摆动,表示红色的测试笔,它连接到阴极双向可控硅好坏判断,是控制杆,没有摆动.
双向晶闸管也称为双向晶闸管
普通晶闸管(VS)本质上是DC控制设备. 为了控制交流负载,必须并联两个可逆晶闸管,以便每个可控硅控制一个半波. 为此,需要两个独立的触发电路,这不够方便.
双向晶闸管是在普通晶闸管的基础上开发的. 它不仅可以替换两个极性相反的晶闸管,而且还需要一个触发电路. 目前,它是理想的交流开关设备. 英文名称TRIAC表示三端双向交流开关.
为什么双向晶闸管被称为“ TRIAC”?
三端: TRIode(取前三个字母)

交流半导体开关: 交流半导体开关(取前两个字母)
以上两组名词组合成“ TRIAC”,将其翻译为中文“ triac”.
可以看出,“ TRIAC”是双向可控硅的总称.
双向: 双向(以首字母开头)
控制: 受控(以首字母开头)
整流器: 整流器(采用第一个字母)
这是这三组英语名词的首字母: “ BCR”,中文翻译是: 双向晶闸管. 称为“ BCR”的双向晶闸管的典型制造商,例如日本三菱,BCR1AM-12,BCR8KM,BCR08AM等. 双向: 双向(取第一个字母)
三端: 三极管(取第一个字母)
以上两组单词组合为“ BT”,这也是双向晶闸管产品型号的名称. 典型的制造商是:
荷兰飞利浦飞利浦的意法半导体(STMicroelectronics)命名双向晶闸管.
代表性型号,例如: PHILIPS BT131-600D,BT134-600E,BT136-600E,BT138-600E,BT139-600E等. 它们是四象限/非绝缘/双向晶闸管;
Philips的产品型号前缀为“ BTA”前缀,通常是指三象限双向晶闸管.
ST ST,组件名称以字母“ BT”为前缀,并且在“ BT”之后添加“ A”或“ B”以表示绝缘和非绝缘的组合: “ BTA”,“ BTB“系列双向晶闸管模型,例如:
四象限/绝缘/双向晶闸管: BTA06-600C,BTA12-600B,BTA16-600B,BTA41-600B等;
四象限/非绝缘/双向晶闸管: BTB06-600C,BTB12-600B,BTB16-600B,BTB41-600B等;
ST公司所有产品型号中带有“ W”的后缀字母(型号的最后一个字母)是“三象限双向晶闸管”.
例如“ BW”,“ CW”,“ SW”,“ TW”;

代表性型号,例如: BTB12-600BW,BTA26-700CW,BTA08-600SW等.
关于型号后缀的触发电流,每个制造商的代表含义如下:
PHILIPS: D = 5mA,E = 10mA,C = 15mA,F = 25mA,G = 50mA,R = 200uA或5mA,该模型没有带后缀字母的触发电流,通常为25-35mA;
PHILIPS公司的触发电流没有统一的字母定义,具体取决于产品包装.
STMicroelectronics: TW = 5mA,SW = 10mA,CW = 35mA,BW = 50mA,C = 25mA,B = 50mA,H = 15mA,T = 15mA,
注意: 以上触发电流具有较高和较低的启动误差范围,并且产品PDF文件具有详细说明
通常,它分为最小值/典型值/最大值,而不是参数值“ =”.
施工原理
尽管双向晶闸管可以看作是两个普通晶闸管的组合形式,但实际上它是由7个晶体管和多个电阻器组成的功率集成器件. 低功率双向晶闸管通常用塑料封装,有些还具有散热器,如图1所示.
典型产品包括BCM1AM(1A / 600V),BCM3AM(3A / 600V),2N6075(4A / 600V),MAC218-10(8A / 800V)等. 大多数高功率双向晶闸管采用RD91型封装. 双向晶闸管的主要参数如下表所示.
双向晶闸管的结构和符号如图2所示. 它属于NPNPN五层器件,三个电极分别是T1,T2,G. 由于该器件可以双向连接,因此除栅电极G被统称为主端子,并且使用T1和T2. 表示它不再分为阳极或阴极. 其特性是,当G极和T2极的电压相对于T1为正时,T2为阳极,T1为阴极. 相反,当G极和T2极的电压相对于T1均为负时,T1成为阳极,T2成为阴极. 双向晶闸管的伏安特性如图3所示. 由于正向和反向特性曲线具有对称性,因此可以在任何方向上将其导通.
检测方法
下面介绍使用万用表RX1文件确定双向晶闸管电极的方法,并检查触发能力.
1. 确定T2极点
从图2可以看出,G极靠近T1极,而远离T2极. 因此,G-T1之间的正向和反向电阻很小. 测量Xl文件中任意两个引脚之间的电阻时,G-T1之间仅存在低电阻,正向和反向电阻仅为数十欧姆,而T2-G和T2-T1之间的正向和反向电阻是无限的. 这表明,如果确定一只脚未与另一只脚相连,则肯定是T2极. 此外,对于采用TO-220封装的双向晶闸管,通常将T2极连接到小型散热器,并且也可以基于此确定T2极.
2. 区分G极和T1极
(1)找到T2极后,首先假定其余两个引脚之一是T1极,另一个是G极.

(2)将黑色测试导线连接到T1极,将红色测试导线连接到T2极. 阻力是无限的. 然后使用红色仪表的尖端使T2和G短路,向G极添加一个负触发信号,并且电阻值应约为10欧姆(请参见图4(a)),这证明该管具有导通,导通方向为T1-T2. 然后从G极断开红色仪表的尖端(但仍连接到T2). 如果电阻值保持不变,则表明电子管在触发后可以保持导通状态(见图4(b)).
(3)将红色测试线连接到T1极,将黑色测试线连接到T2极,然后将T2和G短路,向G极添加正触发信号,电阻值仍然是大约十欧姆. 如果电阻值不变,则说明该管被触发后可以保持T2-T1方向的导通状态,因此具有双向触发特性. 这证明上述假设是正确的. 否则,该假设与实际情况不符,有必要进行另一次假设并重复上述测量. 显然,在确定G和T1的过程中,还检查了双向晶闸管的触发能力. 如果进行任何假设的测量,则双向晶闸管将无法触发导通,这证明该管已损坏. 对于1A的灯管,R×10也可用于检测. 对于3A及3A以上的灯管,应选择R×1,否则难以保持导通状态.
典型应用
双向晶闸管可广泛用于工业,交通,家用电器等领域,实现交流调压,电机调速,交流开关,路灯自动开合,温度控制,办公桌等多种功能灯调光,舞台调光等. 它还用于固态继电器(SSR)和固态接触器电路. 图5是由双向晶闸管组成的接近开关电路. R是栅极电流限制电阻,JAG是干簧片开关. 通常,JAG断开,三端双向可控硅开关元件TRIAC也关闭. 只有当小磁铁靠近时,JAG才吸引,使双向晶闸管导通,并连接负载电源. 由于通过磁簧开关的电流很小,时间只有几微秒,所以开关的寿命很长.
图6是过零触发交流固态继电器(AC-SSR)的内部电路. 它主要包括输入电路,光电耦合器,过零触发电路,开关电路(包括双向晶闸管),保护电路(RC吸收网络). 当添加输入信号VI(通常为高电平),并且交流负载电源电压通过零点时,双向晶闸管被触发以打开负载电源. 该固态继电器驱动功率小,无接触,噪声小,抗干扰能力强,吸合和释放时间短,寿命长. 与TTL / CMOS电路兼容,可以代替传统的电磁继电器.
双向晶闸管参数符号
参数符号说明:
IT(AV)-导通平均电流
VRRM-反向重复峰值电压
IDRM-断态重复峰值电流
ITSM--周期非重复浪涌电流
VTM-开启状态峰值电压
IGT--门极触发电流
VGT--栅极触发电压
IH--保持电流
dv / dt-截止电压的临界上升率
di / dt-通态电流临界上升率

Rthjc-地壳热阻
VISO--模块绝缘电压
Tjm--额定结温
VDRM-导通状态重复峰值电压
IRRM-反向峰值重复电流
IF(AV)-转发平均电流
SCR的分类
根据工作特性双向可控硅好坏判断,可控硅可分为普通可控硅(SCR),即单向可控硅,双向可控硅(TRIAC)和其他特殊可控硅.
双向晶闸管的常见包装形式
常用的晶闸管封装包括TO-92,TO-126,TO-202AB,TO-220,TO-220AB,TO-3P,SOT-89,TO-251,TO-252等.
如何使用万用表检测单/双晶闸管
晶闸管有两种类型: 单向晶闸管和双向晶闸管,它们都具有三个电极. 单向晶闸管具有阴极(K),阳极(A)和控制电极(G). 双向晶闸管等效于反向并联的两个单晶闸管. 即,一个单向硅阳极连接到另一个阴极,其前端称为T2极. 单向硅阴极中的一个阴极与另一个阳极相连,其前端称为T2极,其余为控制极. 极(G).
1. 单向和双向晶闸管的区分: 首先测量两个极,如果正负指针不移动(R×1块),则可能是A,K或G,一个极(用于单向晶闸管)也可能是T2,T1或T2,G极(用于双向晶闸管). 如果测量说明之一是几十到几百欧姆,则它必须是单向晶闸管. 红笔连接到K极,黑笔连接到G极,其余的是A极. 如果正向和反向测试指令的价格都在几十到几百欧元之间,则它必须是双向晶闸管. 然后将旋钮转到R×1或R×10以重复测试,其中之一必须具有稍大的电阻值,然后将红笔连接到G极,黑笔连接到T1极,然后剩下的就是T2杆.
2. 性能差异: 将旋钮转到R×1块. 对于1〜6A单向晶闸管,红笔连接到K极,黑笔同时连接到G和A极,以防止黑笔脱落. 当在A极状态下断开G极时,指针应指示数十欧姆至100欧姆. 此时,晶闸管已被触发,触发电压低(或触发电流小). 然后暂时关闭A极,然后再打开,指针应返回到∞的位置,指示晶闸管良好.
对于1〜6A双向晶闸管,红笔连接到T1极,黑笔同时连接到G和T2极. 当黑色笔未与T2极分开时,请断开G极. 指针应指示几十到一百欧元(取决于晶闸管电流和制造商的大小). 然后交换两个笔划,重复上述步骤以进行一次测量. 指针指示比上一次指示稍大几十至几十欧姆,表明晶闸管良好,触发电压(或电流)较小.
如果在A极或T2极保持导通的状态下断开G极,则指针将立即返回∞位置,这意味着SCR触发电流太大或损坏. 可以根据图2中的方法进行进一步测量. 对于单向晶闸管,请闭合开关K,灯应点亮,而K灯在熄灭时应保持熄灭,否则会损坏晶闸管.
对于双向晶闸管,请闭合开关K,指示灯应亮起,而K指示灯应不亮,指示灯不应熄灭. 然后,反向连接电池并重复上述步骤,所有步骤均应具有相同的结果,以证明其良好. 否则会损坏设备.
指针万用表的RX10K电压为12V,

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