可控硅(SCR)的国际通用名称为 Thyristor,中文简称晶闸管。它能在高电压、大电流条件下工作,具有耐压高、容量大、体积小等优点,属于大功率开关型半导体器件,广泛应用于电力、电子线路中。

图 1 可控硅(晶闸管)的符号与外形
一、可控硅的特性
可控硅分为单向可控硅和双向可控硅。单向可控硅有阳极 A、阴极 K 和控制极 G 三个引出脚;双向可控硅有第一阳极 A1(T1)、第二阳极 A2(T2)和控制极 G 三个引出脚。
单向可控硅只有在阳极 A 与阴极 K 之间加有正向电压,同时在控制极 G 与阴极之间加上所需的正向触发电压时才被触发导通,此时 A、K 间呈低阻导通状态,压降约为 1 V。单向可控硅导通后,控制极 G 即使失去触发电压,只要阳极 A 和阴极 K 之间仍保持正向电压,就会继续处于低阻导通状态;只有拆除阳极 A 电压,或 A、K 间电压极性发生改变(交流过零)时,才由低阻导通状态转为高阻截止状态。可控硅一旦截止,即使 A、K 间重新加上正向电压,仍需在控制极 G 与阴极 K 间重新加上正向触发电压才能导通。单向可控硅的导通与截止状态相当于开关的闭合与断开,用它可以制成无触点开关。
双向可控硅的第一阳极 A1 与第二阳极 A2 之间,无论所加电压极性是正向还是反向,只要控制极 G 和第一阳极 A1 间加有相应极性的触发电压即可触发导通,呈低阻状态,此时 A1、A2 间压降也约为 1 V。双向可控硅一旦导通,即使失去触发电压也能保持导通状态;只有当 A1、A2 间电流减小到小于维持电流,或 A1、A2 间电压极性改变且无触发电压时才关断,此后只有重新加上触发电压才能再次导通。
二、单向可控硅的检测
将万用表置于电阻 R×1Ω 挡,用红、黑表笔分别测量任意两引脚间的正反向电阻,直至找出读数为数十欧姆的一对引脚:此时黑表笔所接引脚为控制极 G,红表笔所接引脚为阴极 K,另一空脚为阳极 A。随后将黑表笔接已判定的阳极 A、红表笔仍接阴极 K,万用表指针应不动;用短线瞬间短接阳极 A 和控制极 G,指针应向右偏转,阻值读数约为 10 Ω。如果阳极 A 接黑表笔、阴极 K 接红表笔时指针发生偏转,说明该单向可控硅已击穿损坏。
三、双向可控硅的检测
将万用表置于 R×1Ω 挡,用红、黑表笔分别测量任意两引脚间的正反向电阻,其中两组读数为无穷大。若一组为数十欧姆,则该组红、黑表笔所接的两个引脚为第一阳极 A1 和控制极 G,另一空脚即为第二阳极 A2。确定 A1、G 极后,再仔细测量 A1、G 极间的正、反向电阻,读数相对较小的那次测量中,黑表笔所接引脚为第一阳极 A1,红表笔所接引脚为控制极 G。
将黑表笔接已确定的第二阳极 A2、红表笔接第一阳极 A1,此时指针不应发生偏转,阻值为无穷大。再用短接线将 A2、G 极瞬间短接,给 G 极加上正向触发电压,A2、A1 间阻值约为 10 Ω;随后断开 A2、G 间短接线,万用表读数应保持 10 Ω 左右。互换红、黑表笔接线(红表笔接第二阳极 A2、黑表笔接第一阳极 A1),指针同样不应偏转,阻值为无穷大;再用短接线将 A2、G 极瞬间短接,给 G 极加上负向触发电压,A1、A2 间阻值也约为 10 Ω;随后断开短接线,读数应保持不变。符合以上规律,说明被测双向可控硅未损坏且三个引脚极性判断正确。
检测较大功率可控硅时,需要在万用表黑表笔中串接一节 1.5 V 干电池,以提高触发电压。
四、晶闸管的管脚判别
晶闸管管脚的判别也可采用下述方法:先用万用表 R×1K 挡测量三脚之间的阻值,阻值小的两脚分别为控制极和阴极,所剩一脚为阳极。再将万用表置于 R×10K 挡,用手指捏住阳极和另一脚(但不要使两脚接触),黑表笔接阳极,红表笔接剩下的一脚:若表针向右摆动,说明红表笔所接为阴极,不摆动则为控制极。