晶体管课件.ppt

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由于每半个周期内,第一个脉冲可使晶闸管触发导通,后面的脉冲信号均不起作用。 改变电容的充放电时间常数,可实现脉冲的移相。 如:增大RP或C,使τ=(RP+RE)C增大,充电时间变长,即达到UP的时间就慢,第一脉冲输出的时间越晚;反之,第一脉冲输出时间越提前。 在实际工作中,通过改变RP的大小,可改变控制角的大小。 4、实际应用电路 T V1 V2 R6 V3 V4 V5 R4 R3 R2 R5 R1 uk C V6 u1 u2 自动控制的单结晶体管触发电路 改变uk的大小可改变控制角α的大小 V3相当于一个可变电阻,改变它的大小可改变控制角α的大小 V5起续流作用 V6保证只输出正半周信号 二、集成触发器 KJ004集成触发器的应用电路 集成触发器 单相半波可控整流电路 为V1管提供触发信号 为V2管提供触发信号 改变RP可调整控制角α的大小 一、逆变器 逆变:整流的逆过程。即把直流电转变为交流电的过程。 逆变电路:把直流电逆变为交流电的电路称为逆变电路,又称为逆变器。 逆变器 有源逆变 无源逆变 定义:将直流电逆变为与电网同频率的交流电,并反送回电网。 定义:将直流电逆变为某一频率的交流电,并直接供给交流负载。 逆变过程:直流电→逆变器→交流电→交流电网 逆变过程:直流电→逆变器→交流电→负载 应用:直流可逆调速系统,交流线绕式电动机串级调速和高压直流输电等。 应用:当需直流电源为交流负载供电时,变频器、不间断电源、感应加热电源等。 §6-6 晶闸管的其他应用电路 二、变频器 变频:将某一频率的电源转换成另一频率(或频率可调)的电源。 变频器 直接变频器(交—交变频器) 间接变频器(交—直—交变频器) 正组 反组 uL uL t 0 uL t 0 交—交变频器及工作原理 交—直—交变频器及工作原理 逆变器 整流器 uL RL + - Ui V1 V2 V3 V4 频率的大小取决于两组电路的切换频率。 三、单相交流调压器 V1 V2 ui uL RL ui 0 t uL t1 t2 t3 ωt 应用:电动机的调压、调速与正反转控制,以及机场、摄影、舞台灯的调光和加热炉的温度控制等。 工作原理:ui为正半周时,在t1(ωt1=α)时刻将触发信号加到V2的门极,V2导通,当ui过零时,V2自行关断。 ui为负半周时,在t2 (ωt2=π+α)时刻将触发信号加到V1的门极,V1导通,当ui过零时,V1自行关断。 调节控制角α,可改变输出电压的高低。 交流调压电路图 交流调压波形图 §6-7 双向晶闸管简介 双向晶闸管顾名思义可以双向导通。 触发电路简单,工作稳定可靠等优点,在无触点交流开关电路中,经常应用。 一、双向晶闸管的结构和符号 V T2 T1 G P P N N N N T2 T1 G 双向晶闸管的结构 双向晶闸管的符号 由NPNPN五层半导体构成 相当于两个反向并联的单向晶闸管 有三个电极: 两个主电极T1、T2和一个门极G 二、双向晶闸管的特性 V u1 u2 HL1 HL2 HLn 双向晶闸管的导通实验 (1)门极上无触发时,双向晶闸管不导通。 (2)无论主电极电压极性如何,门极的触发信号无论是正的还是负的,只要电压足够大,均可触发导通。 (3)双向晶闸管一旦导通,门极便失去控制作用。 (4)主电极电流减小至维持电流时,双向晶闸管即关断。 主电极间电压是交流形式,一般用于交流负载的控制。 三、应用实例 1、双向晶闸管的调压电路 双向晶闸管的调压电路 HL RP C V2 V1 ~220V 改变RP可调节交流输出电压。 2、安全感应开关 安全感应开关 B VN 人体电容 C1 8~50pF C2 10μF C3 0.1μF R3 22kΩ R5 1kΩ R2 1.5kΩ V4 V3 R4 100Ω R1 1kΩ ~220V V1 H 报警器 V2 感应板 当人体接近感应板时产生的电容和本机电容C1对电源进行分压,使氖管VN导通,经V2组成的射极输出器使双向二极管V3导通,触发双向晶闸管V4导通,报警器即发声报警。 感应开关可安装在机床、冲床等危险的场所,防止事故发生,也可安装在某些场合作为防盗报警用。 * § 小结: (1)改变触发脉冲的时间,就能改变整流电路输出电压uL的大小:当α=0°时,输出波形同三相半波整流电路,输出电压最大,α增大,输出电压减小,α=150°时,uL=0。 (2)当α≤30°时,uL波形连续, (3)任一相对应晶闸管导通期间,其他晶闸管承受相应的线电压。 晶闸管关断点均在下一个晶闸管被触发导通时; 当α>30°时,uL波形断续,晶闸管关断点均在各自相电压过 θ=120° 零处,

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