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电力电子讲义-第二章,电力电子,电力电子技术,电力电子元器件,电力电子与电力传动,电力电子电容器,电力电子技术王兆安,电力电子技术第5版,电力电子技术第5版pdf,电力电子技术期刊
2.1 晶闸管的门极驱动电路 2.1.1 晶闸管的门极驱动(触发) 一、对触发电路的要求 (1)触发信号可为直流、交流或脉冲电压; (2)触发脉冲应有足够的功率; (3)触发脉冲应有一定的宽度,脉冲的前沿应尽可能陡; (4)触发脉冲必须与晶闸管的阳极电压同步,脉冲移相范围必须满足电路要求。 二、常用的触发脉冲信号 (a)为正弦波触发脉冲信号。前沿不陡,触发准确性差,仅用在触发要求不高的场合; (b)尖脉冲。生成较容易,电路简单,也用于触发要求不高的场合; (c)矩形脉冲; (d)强触发脉冲。前沿陡,宽度可变,有强触发功能,适用于大功率场合; (e)双窄脉冲。有强触发功能,变压器耦合效率高,用于控制精度较高,感性负载的装置; (f)脉冲列。具有双窄脉冲的优点,应用广泛。 三、脉冲电路与晶闸管的连接方式1.直接连接:操作不安全,主电路干扰触发电路。 2.光耦合器连接:输入和输出间电隔离,绝缘性能好,抗干 扰能力强。3.脉冲变压器耦合连接:有良好的电气绝缘。 2.1.2 晶闸管的简易触发电路一、几种简易移相触发实用电路 二、单结晶体管触发电路1、单结晶体管 单结晶体管的结构、等效电路、图形符号及外形 2、单结晶体管自激振荡电路 3、单结晶体管同步触发电路 2.1.3 同步信号为锯齿波的触发电路 1、 脉冲形成与放大环节 脉冲形成环节由V4、V5构成;放大环节由V7、V8组成。控制电压uco加在V4基极上,触发脉冲由脉冲变压器TP二次输出。 当V4的基极电压uco=0时,V4截止。电源+E1经R11供给V5基极电流,使V5饱和导通。所以V5集电极电压接近-E1,V7、V8处于截止状态,无脉冲输出。电源+E1经R9、V5的发射极到-E1对电容C3充电,充满后电容端电压接近2E1,极性如图所示。 当uco≥0.7V时,V4导通。A点电位从+E1突降到1V,由于电容C3两端电压不能突变,所以V5基极电位也突降到-2E1,V5基射极反偏置,V5立即截止。它的集电极电压由-E1迅速上升到钳位电压2.1V时,使得V7、V8导通,输出触发脉冲。 同时电容C3由+E1经R11、VD4、V4放电并反向充电,使V5基极电位逐渐上升。直到V5基极电位ub5 -E1,V5又重新导通。这时V5集电极电压立即降到-E1,使V7、V8截止,输出脉冲终止。脉冲前沿由V4导通时刻确定,脉冲宽度由反向充电时间常数R11C3决定。 2、锯齿波的形成和脉冲移相环节 锯齿波电压形成电路由V1、V2、V3和C2等元件组成,其中V1、VS、RP2和R3为一恒流源电路。 当V2截止时,恒流源电流I1C对电容C2充电,所以C2两端的电压uC为 uC按线性增长,即ub3按线性增长。调节电位器RP2,可以改变C2的恒定充电电流I1C。 当V2导通时,因R4很小,所以C2迅速放电,使得ub3电位迅速降到零伏附近。当V2周期性地导通和关断时,ub3便形成一锯齿波。射极跟随器V3的作用是减小控制回路电流对锯齿波电压ub3的影响。 V4基极电位由锯齿波电压、控制电压uco、直流偏移电压up三者叠加所定,它们分别通过电阻R6、R7、R8 与V4基极连接。 根据叠加原理,先设uh为锯齿波电压ue3单独作用在基极时的电压,其值为 所以uh仍为锯齿波,但斜率比ue3低。 同理,直流偏移电压up单独作用在V4基极时的电压 为 控制电压uco单独作用在V4基极时的电压 为: 所以, 仍为一条与up平行的直线,但绝对值比up小; 仍为一条与uco平行的直线,但绝对值比uco小。 当V4不导通时,V4的基极b4的波形由 确定。当b4点电压等于0.7V后,V4导通。产生触发脉冲。改变uco便可以改变脉冲产生时刻,脉冲被移相。加up的目的是为了确定控制电压uco=0时脉冲的初始相位。 以三相全控桥为例,当接反电势电感负载时,脉冲初始相位应定在α=90度;当uco=0时,调节up的大小使产生脉冲的M点对应α=90度的位置。当uco为0,α=90度,则输出电压为0;如uco为正值,M点就向前移,控制角α90度,处于整流工作状态;如uco为负值,M点就向后移,控制角α90度,处于逆变状态。 同步 信号 为锯 齿波 的触 发电 路的 工作 波形 3、 同步环节 同步环节是由同步变压器TS、VD1、VD2、C1、R1和晶体管V2组成。同步变压器和整流变压器接在同一电源上,用同步变压器的二次电压来控制V2的通断作用,这就保证了触发脉冲与主电路电源同步。 同步是指
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