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产生门极触发电流所必需的最小门极电压。
中文名称:门极触发电压;英文名称:gatetriggervoltage;定义:产生门极触发电流所必需的最小门极电压。2100433B
在电量测量中,电压、电流和频率是最基本的三个被测量,其中电压量的测量最为经常。而且随着电子技术的发展,更是经常需要测量高精度的电压,所以数字电压表是一种必不可少的测量仪器。数字电压表(DigitalV...
U(BE)是0.7V.基本不会有变化。当前面的UI增大到一定程度后。电路就形成饱和导通的情况了。如这时UBE还是不会增大的。这个电路你是用来做一个功率放大的吗?好像有些做简单的音频放大的就是用这样一个...
具体数值可以参考产品相应的工作电压参数。不同规格的光伏板,电压也不同,单个硅太阳能电池片的输出电压约0.4伏,必须把若干太阳能电池片经过串联后才能达到可供使用的电压,并联后才能输出较大的电流。多个太阳...
低触发电压的可控硅结构保护电路设计的详细介绍
低触发电压的可控硅结构保护电路设计的详细介绍 低触发电压的可控硅 ESD 保护结构的设计 摘要:当前的集成电路设计中大量采用了可控硅的设计结构来进行 ESD 的保护,但是一 般的 SCR 保护结构很难满足现在低电压,以及一些特殊要求的集成电路 ESD 保护的要 求。研究一种低触发电压的可控硅结构保护电路,通过和工艺寄生参数的结合,满足了低 触发电压的设计要求。 关键词:集成电路设计;静电保护;可控硅结构;触发电流 1 引言 静电放电( ESD)对 CMOS 集成电路的可靠性构成了很大威胁 [1]。随着集成电路设计水 平的提高和应用领域的扩大,对于 CMOS 集成电路来说,由于特征尺寸较小,电源电压 较低,ESD 保护仅仅采用传统的二极管结构已经不能满足要求。 目前广泛使用的 ESD 保 护电路中,可控硅( SCR)结构具有单位面积下最高的 ESD 保护性能 [2],同时具有很好 的大电流特
低抖动快前沿高电压重复率触发器
介绍了一种低抖动、快前沿高电压重复率触发器,输出参数为:重复率可达100pulse/s,输出时延约225ns,抖动约1ns,前沿约26ns,脉宽约70ns,高阻负载上电脉冲的峰值可达-40kV,重复率为50pulse/s时,峰值可达-51kV,单次工作时的峰值可达-60kV。该触发器主要由控制单元、高压供电单元与脉冲形成单元构成,脉冲形成单元采用了低电感电容对负载快放电的结构,建立开关为氢闸流管。实验发现,氢闸流管存在微导通状态,开关的通道电阻及维持的时间与开关极间的电势差有关;电势差越高,通道电阻越小,微导通状态维持的时间越长。此外,氢闸流管的导通性能受灯丝加热电源的影响明显,当加热电压较低时,氢闸流管导通缓慢,延时与抖动较大,当加热电压过高时,氢闸流管易于发生自击穿。
不致使阀从断态转至通态的最大门极电压。
中文名称:门极不触发电压;英文名称:gatenon-triggervoltage;2100433B
为保证能够可靠地触发,晶闸管对触发电路有一定的要求:
1、触发信号应有足够的触发电压和触发电流。触发电压和触发电流应能使合格元件都能可靠地触发。由于同一型号的晶闸管其触发电压、触发电流并不一样,同一元件在不同的温度下的触发电压与电流也不一样,为了保证每个晶闸管都能可靠触发,所设计的触发电路产生的触发电压和电流都应该较大。一般要求触发电压在2V以上、10V以下。
2、触发脉冲的波形应有一定的宽度,一般在10us以上(最好能有20us~50us),才能保证晶闸管可靠触发,这是由于晶闸管从截止状态到完全导通需要一段时间。如果负载是大电感,电流上升速度比较慢,触发脉冲的宽度还应该进一步增大,有时要达到1ms。否则如果脉冲太短,在脉冲终止时,主回路电流还不能上升到晶闸管的维持电流以上,晶闸管就会重新关断,不能导通。
3、触发脉冲前沿要陡,不能平缓上升,前沿最好能在10us以内。否则将会因温度、电压等因素的变化而造成晶闸管的触发时间不一致,导致不准确。
4、触发电路的干扰电压应小于晶闸管的触发电压,一般在不要求晶闸管触发时,触发电路所产生的脉冲电压应小于0.15V~0.2V。
5、触发脉冲必须与电源电压同步,即必须同频率并保持一定的相位关系。脉冲发出的时间应该能够平稳地前后移动,移相范围要足够大。
测量双向触发二极管的转折电压有三种方法(如图3所示):
1)将兆欧表的正极(E)和负极(L)分别接双向触发二极管的两端,用兆欧表提供击穿电压,同时用万用表的直流电压档测量出电压值,将双向触发二极管的两极对调后再测量一次。比较一下两次测量的电压值的偏差(一般为3~6V)。此偏差值越小,说明此二极管的性能越好。
2)先用万用表测出市电电压U,然后将被测双向触发二极管串入万用表的交流电压测量回路后,接入市电电压,读出电压值U1,再将双向触发二极管的两极对调连接后并读出电压值U2。
若U1与U2的电压值相同,但与U的电压值不同,则说明该双向触发二极管的导通性能对称性良好。若U1与U2的电压值相差较大时,则说明该双向触发二极管的导通性不对称。若U1、U2电压值均与市电U相同时,则说明该双向触发二极管内部已短路损坏。若U1、U2的电压值均为0V,则说明该双向触发二极管内部已开路损坏。
3)用0~50V连续可调直流电源,将电源的正极串接1只20kΩ电阻器后与双向触发二极管的一端相接,将电源的负极串接万用表电流档(将其置于1mA档)后与双向触发二极管的另一端相接。逐渐增加电源电压,当电流表指针有较明显摆动时(几十微安以上),则说明此双向触发二极管已导通,此时电源的电压值即是双向触发二极管的转折电压。