晶闸管或可控硅是一种用于电力电子电路的功率半导体器件。它们像双稳态开关一样工作,从非导通到导通。晶闸管的设计可以用3-PN结和4层来完成。它包括三个端子,即阳极、栅极和阴极。晶闸管与晶体管相比是不同的。因为晶闸管的导通损耗较低,而且它们具有高功率的处理能力。而在晶体管中,它们具有良好的开关行为,开关速度高,开关损耗低。本文讨论了SCR中保持电流和锁存电流的概述及其区别。


SCR中的保持电流和锁存电流

SCR中的保持电流和锁存电流之间的差异主要包括什么是锁存电流,SCR中的锁存电流、什么是保持电流、SCR中的维持电流、其V-I特性、锁存电流和保持电流比及其差异。


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可控硅

什么是Holding Current?

不同设备(如电子设备、电气设备和电磁设备)的保持电流是在整个电路中流动以保持“ON”状态的最小电流。这对于一个单独的开关或者一个完整的设备来说是有用的。保持电流的最佳例子是在火花隙内。


一般来说,在基本电路中,每当电流下降到保持电流以下时,电路就会“关闭”。但是,复杂的设备和电路可能包含不同的延迟,这些延迟固定在流动电流降至该水平以下的时间和设备关闭的时间之间。


电路中的一个设计问题是,在设备接通的情况下,电流何时恢复。阈值电流可以定义为将电路恢复到“接通”状态所需的电流,可能比保持电流好得多。


但是,只要设备被认为是为了电流恢复而“打开”的,只要电路在电流的微小差异下工作,那么当设备循环打开和关闭时,它可能会导致闪烁。


如果不需要闪烁,那么可以通过使用电容器或其他电路来减少闪烁。或者,闪烁也被用于测量小事件,比如在G-M(盖革-米勒)管中。


什么是闭锁电流?

锁存电流是将晶闸管保持在导通状态所需的最小阳极电流。一旦晶闸管导通,则栅极信号已分离。


这个电流与导通过程有关。这个电流的值大约是保持电流的两到三倍。保持电流和锁存电流的值是稳定的。因此,它不依赖于栅极电流的大小。


SCR中的保持电流

晶闸管或可控硅中的保持电流可以定义为阳极电流必须下降才能进入断开状态的最小电流量。这意味着,如果保持电流值为5mA,则随后晶闸管的阳极电流必须变为小于5mA才能停止执行。


SCR中的锁存电流

最小电流是SCR在正向偏置中的锁存电流,即使栅极电流分离,阳极电流也必须达到该锁存电流以保持在正向导通模式。如果阳极电流值低于该值,则如果栅极电流分离,则SCR将不会保持在正向方向上执行。然而,当阳极电流变为大于锁存电流时,栅极端子就会失去电源&它可能会分离。最后,SCR将继续进行。


V-I特性

因此,我们知道锁存电流和保持电流是两个不同的量。下图显示了SCR的V-I特性。


v-i characteristics-of-latching-current-and-holding-current


锁存电流和保持电流的v-i特性

在上述VI特性中,我们可以简单地观察晶闸管或SCR的锁存和保持电流,并且锁存电流也超过保持电流。当整个SCR的电流为阳极电流“I”时,它在保持电流的情况下下降,电流供应将为零。因此,可控硅整流器防止导通。


锁存电流和保持电流之间的差异

下面将讨论锁存电流和保持电流之间的差异。


闭锁电流

保持电流

锁存电流可以定义为它是从阳极端子供应到阴极端子以激活SCR所需的最小阳极电流量。

 

锁存电流可以被定义为它是在分离栅极端子之后从阳极端子供应到阴极端子以激活SCR所需的最小阳极电流量。

 

这与关闭方法相结合。

这与开启一种方法相结合。

该电流始终低于锁存电流。

 

这大约是保持电流的两到三倍。

对于数据表中的特定保持电流额定值mA,一旦阳极电源降至5mA以下,SCR将被停用。

保持电流值以及锁存电流值是稳定的。这并不取决于栅极电流的大小。


 

锁存电流和保持电流比

通常,锁存电流高于用于高额定值晶闸管的保持电流。但是,根据温度和驱动负载,它们可以降至0.4。通常,在这种情况下使用的20A晶闸管是BT152,其比例为1.67。因此,如果使用总数,那么在25摄氏度下可以取2。


因此,这一切都是关于锁存电流和保持电流的简要信息。最后,根据上述信息,我们可以得出结论,锁存电流是最高的阳极电流,用于在栅极信号分离后保持晶闸管立即导通。类似地,保持电流是用于将晶闸管保持在导通状态的最低阳极电流。这里有一个问题要问你,在TRIAQ中保持电流的是什么?