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台灯调光电路的制作
一、电路工作原理
下图为调光台灯电路,可使灯泡两端交流电压在几十伏至二百伏范围内变化,调光作用显著。
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图1 家用调光台灯电路
?图2 单结晶体管符号
1、单结晶体管和单向 晶闸管
(1)单结晶体管
单结晶体管有两个基极,仅有一个PN结,故称双基极 二极管或单结晶体管。图二所示是单结晶体管的图形符号,发射极箭头倾斜指向b1,表示经PN结的 电流只流向b1极。国产单结晶体管有BT31、BT32、BT33、BT35等型号。
单结晶体管在一定条件下具有负阻特性,即当发射极 电流I增加时,发射极电压Ve反而减小。利用单结晶体管的负阻特性和RC充放电电路,可制作脉冲振荡器。
单结晶体管的主要参数有基极直流 电阻Rbb和分压比。Rbb是射极开路时b1、b2间的直流电阻,约2~10kW,Rbb阻值过大或过小均不宜使用。另外一个是b1、b2间的分压比,其大小由管内工艺结构决定,一般为0.3~0.8。
(2)单向晶闸管
晶体闸流管又名 可控硅,简称晶闸管。广泛应用于无触点开关电路及可控整流设备。晶闸管有三个电极:阳极A、阴极K和控制极G。图三(a)、(b)所示是其电路符号和内部结构。由图可见,晶闸管等效为PNP型 三极管与NPN三极管正反馈连接的三端器件。
单向晶闸管有以下三个工作特点:
晶闸管导通必须具备两个条件:一是晶闸管阳极A与阴极K间必须接正向电压。二是控制极与阴极之间也要接正向电压;
晶闸管一旦导通后,降低或去掉控制极电压,晶闸管仍然导通;
晶闸管导通后要关断时,必须减小其阳极电流使其小于晶闸管的导通维持 电流。
晶闸管的控制电压Vc和电流Ic都较小,电压仅几伏,电流只有几十至几百毫安,但被控制的电压或 电流却可以很大,可达数千伏、几百安培。可见晶闸管是一种可控单向导电开关,常用于弱电控制强电的各类电路。
图3 晶闸管符号和内部结构
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2、电路调光原理
图一中,VT、R2、R3、R4、RP、C组成单结晶体管张弛振荡器。接通电源前,电容C上电压为零。接通电源后,电容经由R4、RP充电,电容的电压V逐渐升高。当达到峰点电压时,e—b1间导通,电容上电压经e—b1向电阻R3放电。当电容上的电压降到谷点电压时,单结晶体管恢复阻断状态。此后,电容又重新充电,重复上述过程,结果在电容上形成锯齿状电压,在R3上则形成脉冲电压。此脉冲电压作为可控硅VS的触发信号。在VD1~VD4桥式整流输出的每一个半波时间内,振荡器产生的第一个脉冲为有效触发信号。调节RP的阻值,可改变触发脉冲的相位,控制晶闸管VS的导通角,调节灯泡亮度。
二、元器件选择电路元器件名称、规格型号和数量,如表所示。
三、完成电路板的 焊接
要求电子产品的焊点大小适中,无漏、假、虚、连焊,焊点光滑、圆润、干净、无毛刺;引脚加工尺寸及成形符合工艺要求;导线长度、剥头长度符合工艺要求,芯线完好,捻头镀锡。
四、电子电路的调试
由于电路直接与市电相连,调试时应注意安全,防止触电。调试前认真、仔细核查各元器件安装是否正确可靠,最后插上灯泡,进行调试。
插上电源插头,人体各部分远离印制电路板,打开开关,右旋电位器把柄,灯泡应逐渐变亮,右旋到头灯泡最亮;反之,左旋电位器把柄,灯泡应逐渐变暗,左旋到头灯光熄灭。
五、常见故障检修
(1)灯泡不亮,不可调光。由BT33组成的单结晶体管张弛振荡器停振,可造成灯泡不亮,不可调光。可检测BT33是否损坏,C是否漏电或损坏等。
(2)电位器顺时针旋转时,灯泡逐渐变暗。这是电位器中心抽头接错位置所致。
(3)调节电位器RP至最小位置时,灯泡突然熄灭。可检测R4的阻值,若R4的实际阻值太小或短路,则应更换R4。
(4)将制作、调试和维修结果填入下表中。
电路中,由电源插头XP、灯泡EL、电源开关S、整流管VD1~VD4、单相 晶闸管VS与电源构成主电路;由电位器RP、电容C、 电阻R1与R2构成触发电路。将XP插入市电插座,闭合S,接通220V交流电源,VD1~VD4全桥整流得到脉动直流电压加至RP,调节RP的阻值,就能改变C的充/放电时间常数,即改变VS控制触发角,从而改变VS的导通程度,使EL获得0~220V电压。RP的阻值调得越大,则EL越暗,反之越亮,达到无级调光的目的。
电原理图
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