项目三单相交流调压调光灯电路.pptVIP

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* 任务二 单相交流调压电路调试 会分析双向晶闸管的触发电路工作原理。 能调试双向晶闸管触发电路。 能安装和调试单相交流调压电路。 会分析单相交流调压电路工作原理 能根据测试波形或相关点电压电流值对电路现象进行判断和分析。 在电路安装与调试过程中,培养职业素养。 在小组实施项目过程中培养团队合作意识。 任务二 单相交流调压电路调试 二、相关知识? (一)双向晶闸管触发电路 1.双向触发二极管组成的触发电路 (1)双向触发二极管。双向触发二极管由NPN三层结构组成,它是一个具有对称性的半导体二极管器件,其内部结构、符号及特性曲线如图所示。 任务二 单相交流调压电路调试 双向触发二极管正、反向伏安特性几乎完全对称,当器件两端所加电压U低于正向转折电压UBO时,器件呈高阻态。当U>UBO时,管子击穿导通进入负阻区。同样当U大于反向转折电压UBR时,管子也会击穿进入负阻区。转折电压的对称性用△UB表示, 由于双向触发二极管是固定半导体器件,因而体积小而坚固,能承受较大的脉冲电流,一般能承受2A脉冲电流,使用寿命长,工作可靠,成本低,已广泛应用于双向晶闸管的触发电路中。 任务二 单相交流调压电路调试 (2)双向触发二极管组成的触发电路。 双向触发二极管组成的触发电路如图 任务二 单相交流调压电路调试 当晶闸管阻断时,电源经负载及电位器RP向电容C充电。当电容两端电压达到一定值时,双向二极管VD导通,触发双向晶闸管VS。VS导通后将触发电路短路,待交流电压过零反向时,VS自行关断。电源反向时,电容C反向充电,充电到一定值时,双向二极管VD反向击穿,再次触发VS导通,属于Ⅰ+、Ⅲ-触发方式。改变RP阻值即可改变电容两端电压达到双向二极管导通的时刻(即改变正负半周控制角),从而负载上可得到不同大小的电压。 任务二 单相交流调压电路调试 2.集成触发器组成的触发电路 KC系列中的KC05和KC06是专门用于双向晶闸管或两只反向并联晶闸管组成的交流调压电路中,具有失交保护、输出电流大等优点,是交流调压的理想触发电路。它们的不同是KC06具有自生直流电源,这里介绍KC05触发器。 任务二 单相交流调压电路调试 (1)KC05内部原理图。KC05内部原理图如图所示。 任务二 单相交流调压电路调试 “15”、“16”端为同步电压输入端,“16”端同时是+15V电源输入端,VT1、VT2组成的同步检测电路,当同步电压过零时VT1、VT2截止,从而使VT3、VT4、VT5导通,电源通过VT5对外接的电容C1充电至8V左右。同步过零结束后VT1、VT2导通,VT3、VT5恢复截止,C1电容由VT6恒流放电,形成线性下降的锯齿波。锯齿波下降的斜率由“5”端的外接的锯齿波斜率电位器RW1调节。 任务二 单相交流调压电路调试 锯齿波送至VT8与“6”端引入VT9的移相控制电压进行比较放大,经VT10、VT11以及外接R、C微分,在VT12集电极得到一定宽度的移相脉冲,脉冲宽度由R2、C2的值决定。脉冲经VT13、VT14功率放大后,在“9”端能够得到输出200mA电流的触发脉冲。VT4是失交保护输出。当输入移相电压大于8.5V与锯齿波失交时,VT4的同步零点脉冲输出通过“2”端与“12”端的连接,保证了移相电压与锯齿波失交时可控硅仍保持全导通。 任务二 单相交流调压电路调试 (2)KC05引脚及功能。KC05引脚及功能如表 引脚 功 能 引脚 功 能 1 悬空 9 触发脉冲输出端,通过一个电阻接晶闸管门极或脉冲变压器一端 2 失交保护信号连接端,与12脚相连接进行失交保护 10 脉宽电阻及微分电容连接端,通过一个电阻接工作电源,并通过一个电容接13服 3 悬空 11 悬空 4 锯齿波电容连接端,通过0.47μF电容接地 12 失交保护信号公共连接端,与2脚相连 5 锯齿波斜率调节端,通过一个电阻与可调电位器串联接工作电源 13 宽度微分电容连接端,通过一个电容接10脚 6 移相电压输入端,接移相电位器中点或控制系统调节输出信号 14 悬空 7 地端 15 同步信号输入端,通过一个电阻接同步电源 8 脉冲功率放大晶体管发射极端,与工作电源地端相连 16 电源端,接直流电源 任务二 单相交流调压电路调试 (3)的单相交流调压触发电路。KC05组成的单相交流调压触发电路原理图如图所示。 任务二 单相交流调压电路调试 同步电压由KC05的15、16脚输入,在2点可以观测到锯齿波,锯齿波斜率由RP1、R1、C1决定,调节RP1电位器可调节锯齿波的斜率。锯齿波与6脚引入的移相控制电压进行比较放大,调节RP2,可调节触发脉冲控制

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