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ITAV = 晶闸管的中电流 IT = 平均值: 有效值: 晶闸管的选择 晶闸管电压 (1.5 ~ 2)U2M 晶闸管电流 (1.5)× 6.2.2 单相全波可控整流电路 1、 电阻性负载桥式可控整流电路 (1)电路及工作原理 u2 0的导通路径: u2 (A) T1 RL D2 u2 (B) T1、T2 --晶闸管 D1、D2 --晶体管 T1 T2 D1 D2 RL uL u2 A B + - T2 RL D1 u2 (A) u2 (B) u2 0的导通路径: T1、T2 --晶闸管 D1、D2 --晶体管 T1 T2 D1 D2 RL uL u2 A B + - (2)工作波形 t u2 t uG t uL t uT1 输出电压及电流的平均值 ULAV = ILAV = (3) 2、 电感性负载桥式可控整流电路 u2 T1 T2 D1 D2 D uL R L 该电路加续流二极管后电路工作情况以及负载上的电流、电压和电阻性负载类似,请自行分析。 两种常用可控整流电路的特点 (1) 电路 特点 u2 T D2 D1 D4 uL RL D3 该电路只用一只晶闸管,且其 上无反向电压。 晶闸管和负载上的电流相同。 (2) T1 T2 D1 D2 u2 uL R L 电路 特点 该电路接入电感性负载时,D1、D2 便起续流二极管作用。 由于T1的阳极和T2的阴极相连,两 管控制极必须加独立的触发信号。 思考 T1 T2 D1 D2 R uL u2 E + - 带反电动势负载的可控整流电路 该电路的工作过程。 画出uL、iL的工作波形。 6.2.3 触发电路 6.2.3.1 单结晶体管工作原理 结构 等效电路 E (发射极) B2 (第二基极) B1 (第一基极) N P E B2 B1 RB2 RB1 管内基极 体电阻 PN结 工作原理 UA uE UA+UF = UP 时 PN结反偏,iE很小; uE ? UP时 PN结正向导通, iE迅速增加。 B2 E RB1 RB2 B1 A UB B iE ? ? -- 分压比 (0.35 ~ 0.75) UP -- 峰点电压 UF -- PN结正向 导通压降 6.2.3.2 单结晶体管的特性和参数 IE uE UV UP IV UV、IV --谷点电压、电流 (维持单结管导通的最小 电压、电流。) 负阻区:UEUP后, 大量空穴注入基区, 致使IE增加、UE反 而下降,出现负阻。 UP-- 峰点电压 (单结管由截止变导通 所需发射极电压。) 单结管符号 E B2 B1 单结管重 要特点 UEUV时单结管截止; UEUP时单结管导通。 小结 6.2.3.3 单结晶体管振荡电路 R R2 R1 C U uc uO E B1 uc t t uo uv up 振荡波形 uE = uC UP 时,单结管不导通,uo ? 0。 此时R1上的电流很小,其值为: 振荡过程分析 IR1 R1、R2是外加的,不同于内 部的RB1、RB2。前者一般取 几十欧~几百欧; RB1+RB2 一般为2~15千欧。 uO R2 R1 R C U uc E 随电容的 充电,uc逐渐升高。当 uC ? UP 时,单结管导通。然后电容放电,R1上便得到一个脉冲电压。 R2 R1 R C U uc E uO R2起温度补偿作用 uc Up Uv uo Up-UD UP、UV-- 峰点、谷点电压 UD --PN结正向导通压降 注意:R值不能选的太小,否则单结管不能 关断,电路亦不能振荡。 电容放电至 uc ? uv时,单结管重新关断,使 uo?0。 脉冲宽度的计算: T uo uc up uv tw 振荡周期的计算: 6.2.5 单结管触发的可控整流电路 u1 T1 T2 D1 D2 uL RL u3 主电路 触发 电路 R1 a R2 RP C uc u2 R b c d e DZ 6.2.5.1 电路 波形关系 u2 uab a u2 R b c DZ UZ U2M U2M ubc 削 波 整 流 UZ 6.2.5.2 波形关系(1) 波形关系(2) UZ 削 波 ucb udb UZ R1 R2 RP C uc c d e DZ b Up Uv ueb 电容充、放电 UP-UD 触 发 脉 冲 波形关系(3) u3 T1 T2 D1 D2 uL RL b e uL u3 ueb 触发脉冲 输出电压 思考 题 单结管触发的可控整流电路中,主电路 和触发电路为什么接在同一个变压器上? 一系列触发脉冲中,为什么只有第一个 起作用?其移相范围
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