单结晶体管移相触发电路.PPT

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单结晶体管移相触发电路

实际应用中,常用晶体管V代替可调电阻器Re,以便实现自动移相,同时脉冲的输出一般通过脉冲变压器TP,以实现触发电路与主电路的电气隔离,如图所示。 带输出脉冲变压器的单结晶体管触发电路 三、单结晶体管触发电路 3.8.5 垂直移相相控触发电路举例 输出可为双窄脉冲(适用于有两个晶闸管同时导通的电路), 也可为单窄脉冲。 五个基本环节:同步环节、锯齿波的形成和脉冲移相、脉冲的形成与放大 。此外,还有强触发和双窄脉冲形成环节。 锯齿波垂直移相相控触发电路 由同步变压器等到,其主电路电源的频率相同且相位关系确定。 T,R1,C1,VD1,VD2和V2组成 3.8.3.8.1同步电路 1.同步信号 2.电路组成 3.工作过程 (1) 在us负半周下降段时,VD1导通,C1端uc1电压us随变化,V2晶闸管基极为反向偏置,V2截止 3.8.3.8.1 同步电路 3.工作过程 (2) us进入负半周上升段时,VD1截止,E1电源经过R1为C1反向充电,因选取的时间常数较大,uc1上升较缓慢,当上升到约1.4V时,V2从截止转为导通状态,uc1钳位。直至再次过零变负,重复上述过程 3.8.3.8.2 锯齿波形成电路 1.组成电路 2.工作过程 V2导通时,电容C2经R4迅速放电, uc2近于零。在V2转为截止时,恒流源以电流I1c给电容uc2充电,则uc2两端电压为 uc2线性增长,直到V2再次饱和导通, C2放电为止。 由V1、V2、V3、R3、R4、R5、C2、RP1、RW1组成;其中: V1、 RP1、R3 、RW1组成恒流源;V3、R5为射级输出器。 3.8.3.8.2 锯齿波形成电路 2.工作过程 同步开关V2周期性变化时,C2端形成一锯齿波。锯齿波是由开关V2管控制 3.8.3.8.2 锯齿波形成电路 3.锯齿波特性 锯齿波的频率—由同步变压器所接的交流电压决定。V2管的开关频率。 锯齿波起点— V2截止期间产生锯齿波,起点基本就是同步电压由正变负的过零点。斜率由RP1调节 锯齿波宽度— V2截止状态持续的时间,取决于充电时间常数R1C1。 3.8.3.8.3 移相控制电路 1.组成电路 由V3、V4组成; 移相控制有三个信号:偏移电压up,锯齿波uh,控制电压uk。三个信号叠加控制V4。通过调节up使形成的usy在控制角为90度时过零。 2.工作原理 3.8.3.8.3 移相控制电路 3.工作波形 3.8.3.8.4.脉冲形成电路 (1)up+uh+uk< 0时 1.组成电路 2.工作原理 V4、V5组成脉冲形成环节, V7、V8组成脉冲放大环节。uk加在V4基极上。 V4截止、V5饱和导通,V7、V8处于截止状态,无脉冲输出,电容C3充电,充满电后电容两端电压接近2E(30V) 。 3.8.3.8.4.脉冲形成电路 2.工作原理 V4导通、A点电位由+E(15V)下降到1V左右,V5基极电位下降到-2E, V5立即截止。,V5集电极电位由-E上升到2.1V,V7、V8导通输出脉冲。 (2)up+uh+uk 0时 3.电路特点 脉冲前沿由V4导通时刻决定,脉冲宽度与反向充电回路时间常数R11和C3有关系。 3.8.3.8.4.脉冲形成电路 4.各点波形 3.8.3.8.5 双窄脉冲形成环节 V5、V6构成“或”门 当V5、V6都导通时,V7、V8都截止,没有脉冲输出。 只要V5、V6有一个截止,都会使V7、V8导通,有脉冲输出。 第一个脉冲由本相触发单元的uk对应的控制角? 产生。 隔60?的第二个脉冲是由滞后60?相位的后一相触发单元产生。 1.组成电路和原理 对于三相全控桥电路,电源三相U、V、W为正相序时,6只晶闸管的触发顺序为VT1→ VT2→VT3→VT4→VT5→VT6彼此间隔60°,为了得到双脉冲,6块触发板的X、Y可按图3-9所示方式连接,即后相的X端与前相的Y端相连。 实现双脉冲连接的示意图 3.8.3.8.5 双窄脉冲形成环节 2.双脉冲的连接实现 3.8.3.8.6 强触发脉冲形成环节 当V8截止时,C6充电。 当V8导通时,C6放电。 VD8导通时,B点钳位 1.工作原理 垂直移向晶体管触发电路各点波形 垂直移向晶体管触发电路各点波形 补充. 单结晶体管应用举例 (1) 电瓶充电机电路 该电瓶充电机电路使用元件较少,线路简单,具有过充电保护、短路保护和电瓶短接保护。 T R1 ~ A V R2 R4 R3 RP D DZ C + _ 待 充 电 瓶 T1 R1 ~ A V R2 R4 R3 RP D DZ C + _ 待 充 电 瓶 T1 工作原理 当待充电电瓶接入电路后,触发电路获

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