【选型】两轮车和全地形车辆(ATV)中的晶闸管SCR的选择方法
大多数发动机驱动的车辆和设备使用交流发电机将发动机产生的机械能转换成交流电形式的电能。然后整流器将该交流电流转换成适合于对电池进行充电或直接驱动电动部件的直流电流,在全地形车辆中,这些部件包括头灯和手柄加热器等配件。当电池电压超过预设值时,系统的调节器通过限制电流馈送来防止电池的过度充电。
四轮车中交流发电机由励磁线圈转子和定子线圈组成。调节是通过控制输入到励磁线圈的电流来实现的,用于整流的二极管桥被放置在交流发电机壳体内。这种交流发电机输出直流电流,并且转子轴末端的内置风扇可以实现系统的冷却。
相反的是,在两轮车和ATVS中,大部分交流发电机由发动机功率驱动的永磁转子和输出交流电流的定子线圈组成,交流发电机通常位于曲轴箱或齿轮箱处。永磁转子提供简单而坚固的结构,并允许在电量耗尽时启动车辆。然而,因为它总是在转子转动时产生能量,所以需要一个外部调节器,整流器和调压器组合成一个单一的R/R系统,该系统位于发动机前部或前部叉顶部,以获得更好的散热效果。
调节器的类型
调节器有两种形式。开路调节器通过断开电流路径中的开关来阻止来自交流发电机的电流。 因此,交流发电机在“关断”状态期间不输出任何电流,但是它在开关上产生高电压,因此开关必须具有高电压阻断能力。分流调节器使电流远离电池并将其返回到交流发电机。
在并联调节器中,开关不经历高压,但“关断”状态下仍然有电流,电流会影响车辆的油耗和R/R系统的温度,现代系统通常采用开放式的调节器。
并联调节器可以是可控硅整流器(SCR)二极管或FET二极管桥。开放式的调节器可以是SCR二极管电桥或全SCR电桥。由于SCR具有较低的压降以提供最低的功耗,因此较新的系统将全SCR电桥用于开放式调节器(图一)。
图一 通用R/R原理图,全硅可控硅(SCR)桥开放式调节器
SCR的考虑和选择
在选择R/R应用的组件时,重要的是要考虑SCR的压降/功耗,关断时间,阻断电压和封装隔离。
功耗(发热)
在设计这些系统时,冷却R/R是一个很大的挑战。热量由SCR的功耗(PD)产生,通过使用超大型SCR可以有效降低PD。例如,对于15AAV空载的三相交流发电机,每个SCR导通5AAV。LITTELFUSE S4016R开关晶闸管(额定值为10AAV)通常产生5.5W的PD,相比之下,S4025R开关晶闸管(额定值为16AAV)产生5.0W的PD,低了10%。
选择SCR时,重要的是它的封装能够有效地将SCR芯片的热量散发到周围环境中。封装的热阻(RƟJ-C)是此功能的一个很好的指标。
关断时间
随着发动机加速,交流发电机的输出频率增加。频率计算为f(Hz)=(极数)x RPM/120。例如,一个9极交流发电机在6000rpm时旋转产生450Hz的交流输出。
当从阳极到阴极的主电流达到零时,SCR关断,这一点被称为过零点。然而,SCR需要一个特定的时间(淬火时间或TQ)使其中的少数载流子消失。当电压在TQ之前从阳极施加到阴极时,SCR将在没有门触发的情况下再次导通,这将导致其失控。TQ取决于SCR设计和结温。一般来说,芯片越大,结温越高,TQ的时间就越长。
在450Hz时,从过零点到另一个正半周期的开始,负半周具有1.1毫秒。在高端ATV常见的高功率系统中,半周期时间为500微秒(0.5msec)时,交流频率有时会超过1kHz。
图二显示了在相同负载电流条件下,各种SCR在高频交流电下进行整流(即逆转电流方向)的最高容许壳体温度。所有测试的器件均采用TO-220AB/TO-263封装。
图二 SCR换向测试结果(仅供参考)
S6016R,S6025R和S4040R是标准栅极SCR,并具有几乎相同的TQ值,但由于PD的差异,S6040R可以在给定频率下在较高外壳温度下进行换向,在给定外壳温度的情况下,S6016R或S6025R可以在更高的频率下交换。S4040NQ是一种专为R/R应用而设计的特殊SCR,其TQ比标准SCR更短。它可以在外壳温度高达120°C下处理1kHz交流电。
阻断电压
在开放式的调节器中,SCR必须阻断正在运行的交流发电机的开路电压。SCR的VDRM额定值应比给定交流发电机的开路电压高20%,有时达到300V峰值。额定400V的SCR通常是足够的,但在某些类型的交流发电机中,推荐使用额定电压为600V的SCR。但是,较高的VDRM通常会导致较高的PD。
封装隔离
电桥低端的SCR需要在其阳极和R/R外壳之间隔离。在非隔离的TO-220AB/TO-263封装中,阳极与封装散热器的功能是相同。组件级隔离是一种可能的隔离选择,例如使用隔离封装(TO-220L封装),通过将整个电路板与外壳隔离来进行板级隔离是另一种选择。选择适当的隔离方法时需要考虑散热问题。Littelfuse提供TO-220L内部隔离封装的SCR,并带有引脚,可使其表面贴装。
CDI(电容放电点火)
汽油发动机使用电火花点燃燃料-空气混合物。较传统的系统使用机械接触断路器以及线圈和电容器的组合来产生用于点火的高电压脉冲。现代系统使用全电子点火,其由电容器,半导体开关和点火线圈(升压变压器)组成。这使得控制单元能够在最佳时机产生点火火花,以获得更好的燃油消耗和更清洁的排气。
典型的摩托车电容放电点火(CDI)系统使用连接在曲轴上的电源线圈的高压脉冲对电容充电,如图3所示,C1是主电容。有些系统从电池获取12V直流电输入,然后将其变频至300V以对电容充电。电容器尺寸通常为0.68-1.5μF,来自传感器线圈的脉冲触发SCR,或者直接由如图3所示的微控制器处理。SCR将电容器C1中的能量释放到点火线圈中。高di/dt脉冲在点火线圈的次级侧产生高压脉冲以产生点火火花。
当直接从传感器线圈驱动时(如图3所示),或者当微控制器单元(MCU)驱动晶体管提供栅极电流时,可以使用标准栅极SCR,例如S4010DRP(D-PAK中的400V,10A SCR,IGT 15mA)。当MCU直接驱动SCR时,需要一个灵敏的栅极SCR,如S4010DS2RP(D-PAK中的400V,10A SCR,IGT 200μA)。SCR需要谨慎的噪声抑制以防止误点火。例如,图3所示的电路使用D5二极管将来自传感器线圈的脉冲限制为正,电阻R1限制栅极电流,以及电阻器R2和电容器C2以抑制进入SCR栅极的噪声。
图三 晶闸管CDI系统示例(模拟)
SCR的考虑和选择
在CDI应用中,发射频率在100Hz的范围内,足够慢,因此TQ不是一个关键参数。在大多数情况下,1μF电容器的阻断电压(VDRM)为400V,IT额定值为10-12ARMS,不需要封装散热片隔离。TO-220AB封装已用于此应用,但D-PAK(TO-252)封装(如S4012DRP,S4010DRP或S4010DS2RP)现在可替代相同IT额定值的TO-220AB封装,以减少系统的大小。
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型号- SRU6008XSX,SRU6008DS2RP
SxX8BBS系列EV系列0.8安培敏感SCR晶闸管数据表
描述- 本资料介绍了Littelfuse公司生产的EV系列0.8安培敏感型晶闸管(SCR)。该系列产品采用最小的SOT23封装尺寸,具备600伏阻断电压和0.8安培的正向电流能力。特别设计用于漏电保护器(GFCI)应用,所有晶闸管结点都经过玻璃钝化处理,以确保长期可靠性和参数稳定性。
型号- SXX8BBS,6X8,S6X8BBSRP,SXX8BBSXX,S6X8BBS
SVxx25xx系列25安培高结温SCR晶闸管规格书
描述- 该资料介绍了SVxx25xx系列的25安培高结温晶闸管。这些晶闸管适用于单向开关应用,如加热、电机速度控制、转换器/整流器和浪涌电流控制器。它们具有低栅极电流触发水平(6mA至10mA),并支持高达150°C的最大结温。
型号- SVXX25NX,SVXX25RXTP,SVXX25LX,SVXX25NXTP,SVXX25NXRP,SVXX25LXTP,SVXX25X1,SVXX25X2,SVXX25R1,SVXX25XX SERIES,SVXX25XX,SVXX25R2,SVXX25N1,SVXX25L1,SVXX25N2,SVXX25L2,SVXX25RX
表面贴装–100V-600V>MCR12DSM,MCR12DSN晶闸管
描述- 该资料介绍了两款表面贴装型硅控整流器(Thyristors)——MCR12DSM和MCR12DSN。这些器件适用于工业和消费类应用,如电机控制、过程控制、温度、光和速度控制、电容放电点火(CDI)和小型发动机。资料提供了产品的最大额定值、电气特性、热特性、动态特性、电压电流特性曲线图以及尺寸和订购信息。
型号- MCR12DSN,MCR12DSM,MCR12DSMT4G,MCR12DSNT4G,MCR12DSN-1G
【选型】晶闸管在交直流变换电路中应如何选型应用
晶闸管作为一种可控半导体功率器件,分为单向可控硅SCR、双向可控硅TRIAC和保护型晶闸管SIDAC,广泛应用于交直流变换电路中,包括AC-AC,AC-DC,DC-DC,DC-DC PULSE等变换电路中。Littelfuse和IXYS(Littelfuse收购)为这些变换电路提供了全球最广泛的晶闸管产品选型。
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