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# O9 P( E# Z" J. Z) e# ^" D q7 \4 V, M- R" ]2 f! N
$ E$ O- ^% }# _: ^* y7 a
今天给大家介绍的是 BT151,主要是以下个方面:3 c% V" q6 a6 W
1、BT151是什么管子?
2 W, x7 n# t) a1 l2、BT151引脚图: p; W9 E% H a" Y1 S4 ? B
3、BT151 CAD模型
* H0 K/ }2 T7 y& B9 i1 j! T+ U; W2 y4、BT151 工作原理" k* Y7 C' A! F
5、BT151可控硅参数
+ P) s; J. [# U6、BT151如何测好坏?% ~$ Q0 L0 n9 {2 l3 P
7、BT151等效替代
1 u: H9 t9 n2 D/ p# |$ `* U, p" b. A8、如何使用 BT151 可控硅?9 n) t0 F& m7 p% Y
9、BT151充电器详细电路图
. p2 a# G9 V% W1 a4 y% ^
8 B5 u; g+ I# ^4 `1 N" p一、 BT151是什么管子?BT151 是是一款采用TO-220 封装的12A 中等功率 SCR,主要用于切换标准电源交流或直流负载并驱动高直流信号。' T4 R' _# {( D0 b
SCR类似于晶体管,但是具有锁存能力。也就是说一旦触发便保持导通,即使门极信号被移除也是这样的。SCR会一直保持导通状态,直到阳极-阴极电流降低至特点之(称为保持电流)
6 |* a& e r( J1 g, SSCR在许多方面都很像具有相似正向压降的二极管,因此也叫可控整流器。下面为BT151实物图。
q4 }% G' v8 S, y8 _
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) `2 f8 |# j# c) J0 H0 O+ H1 D. C$ qBT151实物图
" K4 P2 r) F/ s, C5 i: R8 j+ ^( }
二、BT151引脚图BT151和二极管一样,在其施加门极脉冲时导通,有4层半导体,结合成2种结构之一:NPNP或PNPN。还具有标记为J1、J2 和 J3 的三个连接点,以及三个端子:阳极、阴极和栅极,如下所示:! \( D# V5 t8 X
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% P9 A) w, v+ _) L2 T2 ^
BT151引脚图* k: l7 Z+ d* `5 l; a. @
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& J& U$ w# u) s; C3 R5 {8 S' }' BBT151引脚说明图
5 G1 Y# ^. g5 Q阴极——阴极发射常规电流。* }( F1 O+ Z0 l# e
阳极——阳极接收常规电流。& P0 j1 \! Z. F! N( i# k
门 -控制阳极和阴极之间的电流流动。
: L7 P& O2 [% U) J, Q t' f
# w X: L9 V1 y- {% v6 L- R
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M/ j) U/ M) ^1 r A% GBT151引脚图; T# e1 z) u3 E4 O5 P
三、BT151 CAD模型1、BT151 电路模型- D3 w( G6 T; [5 h& e) B
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7 R# H# K* Q F; _1 S! i+ O7 k
BT151 电路模型2 B9 z) ]' y( k1 W) d
2、BT151 封装尺寸
. q5 q ^4 D3 s8 C' U$ j
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5 M) N) }9 s I7 y0 U! c. |BT151 封装尺寸
; K' N" x# b2 A) K3、BT151 3D模型
# e/ @9 i* G% X0 R2 l5 K' K# ^
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3 v5 P6 w; U: tBT151 3D模型
& {8 K4 E8 `) ?5 R) B# j8 Z
P( G9 P, x4 n8 N四、BT151 工作原理晶闸管可以切换低压低电流设备以及电源(线路)电压下的极大电流,并且它们可以调节 交流 或直流负载。BT151 SCR 在直流电路中的使用如下面的电路图如下所示:2 t; G0 n2 ?; _* Q; V
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9 w; ]2 V: d- |晶闸管驱动直流 负载(例如小型直流电机)的简单示例
! w' u2 v" Z) F# J F, d9 |上图显示了晶闸管驱动直流 负载(例如小型直流电机)的简单示例。' t+ B4 R% y$ e3 t" d! u J5 ?- j
BT151 晶闸管将电机连接到 12V 直流电源,但是,在晶闸管导通之前电机不会运行,这是通过短暂地关闭启动开关来实现的,启动开关会向晶闸管的栅极端子发送一个电流脉冲。但一旦晶闸管接通,电动机就会运行,并且其电阻已直线下降。
! p" D9 E: a/ K. k t5 z1 B/ v `当启动开关回到常开状态时,没有门极电流 ,但晶闸管继续导通,在直流电路中,电流继续流动,电机继续驱动。启动开关上的任何操作都无效,只有当电流低于晶闸管的保持电流 阈值 时,晶闸管才会关断。
; |" _2 C$ `' _) c& i" C这是通过短暂关闭 停止开关来实现的,这个时候晶闸管短路。由于 SCR 电流现在小于保持电流值, 电路电流现在通过停止开关,晶闸管立即关闭。与晶闸管串联的常闭开关也可用于停止电机。按下时,常闭开关也会暂时停止流过晶闸管的电流,从而使晶闸管关闭。
& V/ u8 M( @. U8 n' g. a0 Y( Z# e* m) |; l: ^- ~; C5 D
五、BT151可控硅参数双向阻断电压能力好# L( L! h0 N9 a5 L- S
浪涌电流容量大
/ y# D. n D8 G+ r, \+ M; L& e热循环性能高, L! d- \' I+ a" P i X
可靠性高) M1 a+ l- ?( w @1 E9 {
峰值断态电压为 650V
+ [# Q7 R& n9 K) Y标准通态电流为7.5A
7 e$ h" ]' W% x1 o3 @ g* |( TRMS 通态电流为 12A- {/ F2 s- l1 O+ o( }8 F c
栅极端子触发电流范围为 1mA – 15mA
0 y _* y% n0 m5 D热循环性能高
& `) X& U4 I4 [. E2 T3 V$ m" u j阻断电压高&双向
+ x- ~: |* C3 b' w额定浪涌电流为 132 Amp
3 `. @1 _, B. q+ m" d+ K* L栅极触发电流最大值为 15 mA
* @2 b/ ^- ?: t$ |% K' k. o" h/ U最大保持电流为 20 mA
6 k5 {, d+ A/ |% z: Q. E5 R重复峰值关断电流为 0.5 mA
) Z+ U2 L9 u" ^最大反向重复电压为 500V& R" E* d- ]2 m1 w! I
栅极触发电压最大值为 1.5 V
3 R; i- {0 Q9 }9 z; v最大导通电压为 1.75 V6 `* F! j& {" v0 D2 u
重复最大正向阻断电压为 500 V
( W4 m1 h& v8 E( ?- D3 E. }4 H' C4 H) Z0 R
六、BT151如何测好坏?最简单的办法就是使用万用表,通过万用表可以验证SCR阴极和栅极端子之间二极管的状态。下面是操作步骤:7 v9 s9 F8 }, I0 T6 I! ?
首先,适当设置万用表,将选择开关定位到高阻力点。. K1 W9 m) Y" G4 A
然后将 SCR 的阳极连接到万用表的 +ve 端子。3 I* _- V' Q. Z5 e
当 SCR 的阴极连接到万用表的 -ve 端子时,开路显示。
4 K' D4 k7 V) z/ I4 U( T/ J接下来,反转万用表设备上的连接以显示相同的结果。9 r& E! C+ }; \. g! s7 G- \6 Y
然后,将 SCR 的阳极和栅极端子连接到万用表的 +ve 端。
, ]$ A% ]) g+ |4 R Z0 P在另一端,阴极连接到万用表的 -ve 端子。
" L8 d3 m8 h" T6 E4 N/ U; U结果,由于存在可控硅整流器,万用表读数显示电阻降低。4 @! \$ B4 B4 \- N3 x3 q
最后,将 SCR 的栅极与万用表的阳极和阴极断开。
* W# T% @ t- W \3 @: i- w[/ol] 万用表上的结果显示将读取较小的电阻,从而显示闭锁状态,表示 SCR 的保持电流从万用表电池中获取电源。0 ^: w7 N% c1 J, |. S$ o( d4 d7 u
3 d8 g$ a/ i {0 {9 R七、BT151等效替代1、BT151等效替代型号BT152 , TYN208 , 2N6508
: g" d+ ?/ |0 T. o2、BT151 备选方案BT151-500L触发设备、BT151-500L,127触发装置
2 X) V# M# b8 w4 E
; ]7 j, r- g# d- P* V2 y八、如何使用 BT151 可控硅?BT151 可用作整流器,为各种电器提供脉冲直流电流。下图显示的是一个控制灯亮度的简单调光电路。& S Y# o( e( R8 l* a; O7 H! Q
o0cbzewoyoi6408112303.png
6 A1 e4 P+ f/ N
控制灯亮度的简单调光电路
1 _5 y. q4 N Z- M/ G/ t3 e: S10K可变电阻和 1uF电容充当 RC 时间延迟,控制负载看到一个 AC 半周期的多少。这样,SCR 就充当了高效的功率控制器。$ Q' f6 }3 C' K4 \ x: I- g
: k4 f' }7 r0 X" E! a4 V, Q6 V
九、BT151充电器详细电路图1、元器件清单1个 2N3668 / 2N2575 或类似的 SCR(晶闸管),400 V,12.5 A,TO3 封装 (SCR1)! z( s1 {2 Z; c. i. Z7 M! X9 b6 R
1 个BC548 或类似的 NPN 晶体管 (Q1)% ]' e; J8 h {, u, r' e
4个1N4001或类似的整流二极管(D1、D2、D3、D4)
0 h q& J' t! G1 个22 Ω,5 瓦电阻器 (R1); y3 y7 T% ]' `% A1 I! H2 o- C
1 个330 Ω电阻 (R2)4 p" Y; b, s0 x6 a% M
1个 820 Ω电阻 (R3)" P$ `6 t, h# I' K% V7 z$ o- E1 Y9 G
1个 100 Ω电位器 (R4)1 e; F: a% F, Q" @: s! z! v3 x
1个 100 Ω电阻 (R5)
' @& {# O5 j) e' _0 u5 R1个1 Ω,5 W电阻 (R6)1 |" j5 H$ @7 A r& }% d5 w# {2 o
1个 2 安保险丝 (F1)8 m; [ M$ N/ n C
1个110/220 VAC 至 15 VAC 变压器 (T),2 A或更大。4 [7 P! K0 U7 n9 N
4 W5 \$ i1 k/ e; V; W a/ _
2、BT151充电器详细电路图下图为BT151充电器详细电路图。这种简单的电池充电器使用BT151晶闸管(仅允许电电流沿着一个方向流动),由于半波整流输入信号到达,从而实现了缓慢的电池充电。6 @- C4 n) x/ g! \; L0 s
SCR 仅在触发信号到达 G 引脚或栅极时导通。触发信号来自变压器,通过电阻 R1 和二极管 D3。
( ~8 o) s6 X& H/ L& i, p电阻R3、R5和电位器R4检测电池电压,通过二极管D4和晶体管Q1反馈到晶闸管的栅极。
! ?/ G- [0 \( I" r* @- k- V5 S
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9 `3 o! V4 o; V K& e$ zBT151充电器详细电路图% U) j8 ^. G- t2 w7 m( C
当电池未充满电时,电位器R4箭头处的电压不足以使三极管Q1偏置。因此晶体管不导通,来自变压器的触发信号通过电阻R2和二极管D2到达晶闸管栅极。
. t0 L: H" f8 q; ~当电池充满电时,晶体管 Q1 导通,降低电阻器 R2 和二极管 D2 之间连接点的电压。这可以防止晶闸管导通并停止电流通过它。之后一个小的保持电流继续通过电阻 R1 和二极管 D1 为电池充电。
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