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PG-7850晶闸管强触发板优点分析
PG-7850 晶闸管单相强触发板使用说明书
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PG-7850晶闸管单相强触发板使用说明书
1.简介:PG-7850移相触发板采用经典高可靠模拟电路,结合我公司独创的高频大功率脉冲变压器,触发电流IG≥1.2A,脉冲上升时间tr≤0.7μs,使晶闸管工作在强触发状态,提高了晶闸管的载流能力,使晶闸管工作更可靠更耐用。关于强触发见文末详细介绍。
2.技术参数:
触发电流≥1.2A
触发电流上升时间≤0.7μs
触发脉冲宽度17us
相移范围17°~180°
控制信号4-20mA、1-5v、0-10v可选
带手动电位器接线端子
自带最小和最大限制电位器
单、双向可控硅通用
可触发3000A以内可控硅
电源220v/380v通用,功耗3VA
长*宽*高 100*66*38(mm)
3.使用说明:
1.0和220端子是220v电源输入端,如果是380v电源就接0和380端子,不区分零线和相线,电源接通后触发板右侧电源指示灯亮。
2. +入和-入端子是信号输入端,信号正极接+入,负极接-入,控制信号为4-20mA或1-5v或0-10v,通过触发板右侧的跳线帽选择输入信号种类。
2.1跳线帽有3个位置,当跳线帽插在4-20mA位置时表示输入信号为4-20mA或0-20mA,此时信号输入阻抗为250Ω。
2.2当跳线帽插在1-5v位置时表示输入信号为1-5v或0-5v,输入阻抗为30kΩ。
2.3当跳线帽插在0-10v位置时表示输入信号为0-10v或2-10v,输入阻抗为30kΩ。
3.G1/K1,G2/K2端子接2只单向可控硅的G和K极,如果是双向可控硅,只要接G1/K1或G2/K2任意一组,详见电路图。
4. 手动电位器控制:电位器接+5v、+入和-入端子,详见电路图,跳线帽选1-5v。
5. 触发板上侧2只电位器用于限定最大和最小输出,标有“小”的电位器为最小值限定,当输入信号为4mA或1v时,通过调节“小”电位器可以使输出为零或其他电压,同理当输入信号为0mA或0v时通过调节“小”电位器可以使输出为其他电压或零。
调节标有“大”的电位器可以使输出电压限定在10%100%之间。“大、小”电位器电路是独立的,互不影响,调节非常方便。
4.接线电路图:
5.晶闸管选型经验
触发电流IGT是晶闸管的一个重要参数,并非越
小越好, IGT越小意味着晶闸管的触发灵敏度越
高,也越容易误触发。在可靠性要求比较高的场合
应该选用IGT大些的晶闸管,并且选用触发电流大
于1A,上升时间小于1us的强触发电路。
触发电流IG 取值 实例1
下图是IR公司的常用塑封单相可控硅,型号:70TPS12 (70A 1200V)
IR官方PDF文档给出3个不同温度条件下的触发电流值,通常以25℃的IGT为标准。
触发电流<300mA(3倍IGT),接近-40℃临界值,触发不可靠!
触发电流300mA--500mA(3-5倍IGT)可以工作,低温可靠性差!
触发电流500mA--800mA(5-8倍IGT))常用触发模式,可靠性一般!
触发电流约1A左右(10倍IGT),强触发模式,可靠性更好!
5.触发电流IG取值 实例2
下图是工业设备中常用的晶闸管模块,型号:西门康 SKKT91系列 标称电流:95A
西门康公司官方PDF文档给只出25℃下的触发电流值,-40℃时IGT要增大2.7倍。
触发电流<450mA(3倍IGT),接近-40℃临界值,触发不可靠!
触发电流450mA--750mA(3-5倍IGT)可以工作,低温可靠性差!
触发电流750mA—1.2A(5-8倍IGT))常用触发模式,可靠性一般!
触发电流1.5A左右(10倍IGT),强触发模式,可靠性更好!
门极触发强度对晶闸管开通特性的影响
晶闸管是一种电流控制型的双极型半导体器件,它要求门极驱动单元类似于一个电流源,能向晶闸管的门极提供一个特别陡直的尖峰电流脉冲,以保证在任何时刻均能可靠触发晶闸管。晶闸管的门极触发脉冲特性对晶闸管的额定值和特性参数有非常强烈的影响。我们建议用户应用中采用强触发方式,触发脉冲电流幅值IG大于或等于10IGT;脉冲上升时间tr≤1μs。为了保证器件可靠工作,IG必须远大于IGT。
但在实际应用中,许多用户触发脉冲电流幅值和脉冲上升时间远未能满足上述要求。尤其在电机软启动领域,许多整机厂给出的触发脉冲非常临界,某些情况下竟无法让元件开通。在中频电源领域,逆变器件的触发脉冲一般陡度较差。针对不同门极触发条件对晶闸管开通特性的影响问题,我们进行了一系列的模拟试验。
一.触发脉冲幅值对晶闸管开通的影响
晶闸
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