型號 說 明 型號 說 明 TSCR-1-4-030P 單相相位控制/30A TSCR-4-4-030P 三相相位控制器/30A TSCR-1-4-040P 單相相位控制/40A TSCR-4-4-040P 三相相位控制器/40A TSCR-1-4-050P 單相相位控制/50A TSCR-4-4-050P 三相相位控制器/50A TSCR-1-4-060P 單相相位控制/60A TSCR-4-4-060P 三相相位控制器/60A TSCR-1-4-075P 單相相位控制/75A TSCR-4-4-075P 三相相位控制器/75A TSCR-1-4-080P 單相相位控制/80A TSCR-4-4-080P 三相相位控制器/80A TSCR-1-4-090P 單相相位控制/90A TSCR-4-4-090P 三相相位控制器/90A TSCR-1-4-100P 單相相位控制/100A TSCR-4-4-100P 三相相位控制器/100A TSCR-1-4-125P 單相相位控制/125A TSCR-4-4-125P 三相相位控制器/125A TSCR-1-4-150P 單相相位控制/150A TSCR-4-4-150P 三相相位控制器/150A TSCR-1-4-175P 單相相位控制/175A TSCR-4-4-175P 三相相位控制器/175A TSCR-1-4-200P 單相相位控制/200A TSCR-4-4-200P 三相相位控制器/200A TSCR-1-4-225P 單相相位控制/225A TSCR-4-4-225P 三相相位控制器/225A TSCR-1-4-250P 單相相位控制/250A TSCR-4-4-250P 三相相位控制器/250A TSCR-1-4-300P 單相相位控制/300A TSCR-4-4-300P 三相相位控制器/300A TSCR-1-4-400P 單相相位控制/400A TSCR-4-4-400P 三相相位控制器/400A 晶體閘流管(英語:Thyristor),簡稱晶閘管,指的是具有四層交錯P、N層的半導體裝置。*早出現與主要的一種是硅控整流器(Silicon Co
ntrolled Rectifier,SCR),中國大陸通常簡稱可控硅,又稱半導體控制整流器,是一種具有三個PN結的功率型半導體器件,為第一代半導體電力電子器件的代表。晶閘管的特點是具有可控的單向導電,即與一般的二極管相比,可以對導通電流進行控制。晶閘管具有以小電流(電壓)控制大電流(電壓)作用,并體積小、輕、功耗低、效率高、開關迅速等優點,廣泛用于無觸點開關、可控整流、逆變、調光、調壓、調速等方面。發展歷史半導體的出現成為20世紀現代物理學其中一項*重大的突破,標志著電子技術的誕生。而由于不同領域的實際需要,促使半導體器件自此分別向兩個分支快速發展,其中一個分支即是以集成電路為代表的微電子器件,特點為小功率、集成化,作為信息的檢出、傳送和處理的工具;而另一類就是電力電子器件,特點為大功率、快速化。1955年,美國通用電氣公司發表了世界上第一個以硅單晶為半導體整流材料的硅整流器(SR),1957年又發表了全球首個用于功率轉換和控制的可控硅整流器(SCR)。由于它們具有體積小、重量輕、效率高、壽命長的優勢,尤其是SCR能以微小的電流控制較大的功率,令半導體電力電子器件成功從弱電控制領域進入了強電控制領域、大功率控制領域。在整流器的應用上,晶閘管迅速取代了水銀整流器(引燃管),實現整流器的固體化、靜止化和無觸點化,并獲得巨大的節能效果。從1960年代開始,由普通晶閘管相繼衍生出了快速晶閘管、光控晶閘管、不對稱晶閘管及雙向晶閘管等各種特性的晶閘管,形成一個龐大的晶閘管家族。但晶閘管本身存在兩個制約其繼續發展的重要因素。一是控制功能上的欠缺,普通的晶閘管屬于半控型器件,通過門極(控制極)只能控制其開通而不能控制其關斷,導通后控制極即不再起作用,要關斷必須切斷電源,即令流過晶閘管的正向電流小于維持電流。由于晶閘管的關斷不可控的特性,必須另外配以由電感、電容及輔助開關器件等組成的強迫換流電路,從而使裝置體積增大,成本增加,而且系統更為復雜、可靠性降低。二是因為此類器件立足于分立元件結構,開通損耗大,工作頻率難以提高,限制了其應用范圍。1970年代末,隨著可關斷晶閘管(GTO)日趨成熟,成功克服了普通晶閘管的缺陷,標志著電力電子器件已經從半控型器件發展到全控型器件。類型晶閘管一詞有時單指SCR;有時泛指具有四層或以上交錯P、N層的半導體裝置,如單向晶閘管(SCR)、 雙向晶閘管(TRIAC)、 可關斷晶閘管(GTO)、 SIT、及其他種類等。單向晶閘管是PNPN四層結構,形成三個PN結,可以等效為PNP、NPN兩晶體管組成的復合管,具有三個外電極:陽極A(Anode),陰極K(Cathode)和控制極G(Gate)。在A、K之間加上正電壓后,管子并不導通;當控制極G加上正電壓(相對于陰極K而言)后才導通;此時再去掉控制極的電壓,管子依然能夠保持導通。雙向晶閘管可以等效為兩個單向晶閘管反向并聯。因雙向晶閘管正負雙向均導通,故控制極G外的另外兩個電極不再稱陰極陽極,而改稱為主電極MT1、MT2或T1、T2。當G與MT1間給予適當的訊號時,MT2與MT1間即可導通。