用单片机实现晶闸管导通角的控制

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采用单片机控制可控硅的调光电路

采用单片机控制可控硅的调光电路

采用单片机控制可控硅的调光电路目前市面上有很多线路简单、价格低廉的调光灯,其调光方式主要有3种:一是利用可控硅改变电压导通角,二是利用变压器调节供电电压,三是利用电位器直接分压。

较理想的方式是通过可控硅调整电压导通角来实现调光。

可控硅调光的调光原理是通过可调电阻改变电容充放电速度,从而改变可控硅的导通角,控制灯泡在交流电源一个正弦周期内的导通时间,即而达到灯光调节的目的。

下面主要采用可控硅实现电灯亮度调节。

使用者通过按键控制电灯开、关,通过按键控制灯光的亮度。

可控硅直接接在220V交流电路上,但是单片机采用低电压供电,因此需要采用一定的隔离措施,将220V强电与5V弱电隔离。

系统使用MOC3051作为强电与弱电的隔离器。

MOC3051系列光电可控硅驱动器是美国摩托罗拉公司推出的器件。

该系列器件的显著特点是大大加强了静态dv/dt能力。

输入与输出采用光电隔离,绝缘电压可达7500V。

该系列有MOC3051及MOC3052,它们的差别只是触发电流不同,MOC3051最触发电流为15mA,MOC3052为l0mA。

MOC3051系列可以用来驱动工作电压为220V的交流双向可控硅。

MOC3051可直接驱动小功率负载,也适用于电磁阀及电磁铁控制、电机驱动、温度控制、固态继电器、交流电源开关等场合。

由于能用TTL电平驱动,它很容易与微处理器接口,进行各种自动控制设备的实时控制。

该调光电路是通过单片机控制双向可控硅的导通角来实现亮度调节的,如下图所示。

整个电路主要包括可控硅控制电路及过零检测电路。

图中MOC3051是摩托罗拉公司生产的光电耦合芯片,用以可靠驱动可控硅并实现强弱电隔离。

单片机P1.6口负责驱动光耦,控制可控硅导通和关断。

在灯泡主回路中,灯与可控硅串联、可控硅导通角的变化会改变灯光亮度。

XS1是外供交流220V电源的接入口。

为了精确控制可控硅的导通角,电路还加入过零检测电路,如图5-9所示。

交流电源从XS2引入并送入两片光耦,注意两光耦的输入端是反相的。

单片机课程设计报告--可控硅导通角的控制

单片机课程设计报告--可控硅导通角的控制

单片机课程设计报告可控硅导通角的控制可控硅导通角的控制设计要求■导通时间可调,按键输入设置,LED数码直读显示■精度误差小于50us摘要:随着时代的进步和发展,单片机技术已经普及到我们生活,工作,科研,各个领域,已经成为一种比较成熟的技术,本文将介绍由单片机怎样去控制可控硅的导通角,可控硅在日常生活中的应用是非常广泛的,种类繁多,有温控可控硅和光控可控硅等多种,本设计使用的是MOC3021光敏双向可控硅,去控制交流电正负半周导通的时间。

关键词:单片机,数字控制,同步信号,数码管,可控硅,三端稳压器7805,MOC3021,P521,AT89C20511 引言随着人们生活水平的不断提高,单片机控制无疑是人们追求的目标之一,它所给人带来的方便也是不可否定的,其中可控硅导通角的控制就是一个典型的例子。

本设计用光耦(P521)提取市电过零点的同步信号,由单片机控制可控硅的导通角,以实现被控对象(如灯泡)功率的数字化调节。

(本设计用功率电阻代表被控对象)2 总体设计方案总体设计框图图(1)总体设计方框图主控制器单片机通过外部中断口提取交流电过零点的信号,再依外部按键设置的数,通过一定的算法转化为内部定时器的定时常数,去控制可控硅交流电导通的时间。

3 模块电路方案论证与比较3.1主控制器方案一:选用8051,其有四组I/O口,资源丰富图(2)8051方案二:选用AT89C2051,其有两组I/O口,资源较紧张图(3)AT89C2051最终方案:因单片机AT89C2051具有低电压供电和体积小等特点,;两组端口就能满足本电路系统的设计需要,价格又比较便宜,所以采用它。

3.2显示电路方案一:采用2位共阳LED数码管,从P1口输出段码,动态显示。

图(4)显示电路方案二:采用2位共阳LED数码管,从P1口输出段码,硬件译码显示。

如采用译码芯片CD4511,可以省掉四个I/O口,而且软件设计也比较简单,但要增加硬件成本。

基于单片机的晶闸管触发器设计

基于单片机的晶闸管触发器设计

基于单片机的晶闸管触发器的设计1 引言晶闸管也叫可控硅整流器.是目前工业应用中最为广泛的大功率变换器件。

晶闸管在烧结炉、电弧炉等整流场合主要采用移相触发控制,即通过调节晶闸管导通时刻的相位实现控制输出。

传统的晶闸管触发器采用模拟控制电路,无法克服其固有缺点。

数字式控制电路与模拟式相比,主要优点是输出波形稳定和可靠性高,但其缺点是电路比较复杂,移相触发角较大时控制精度不高。

随着单片机技术的发展,由单片机组成的控制电路的优势越明显,除具有与数字式触发电路相同的优点外,更因其移相触发角通过软件计算完成,触发电路结构简单,控制灵活,温漂影响小,控制精度可通过软件补偿,移相范围可任意调节等特点,目前已获得业界的广泛认可。

以三相桥式全控整流电路为例,介绍应用单片机组成晶闸管触发器硬件电路的设计,以及软件实现移相触发脉冲控制的方法。

2 单片机触发器的组成单片机控制的晶闸管触发器主要由同步信号检测、CPU硬件电路、复位电路和触发脉冲驱动电路4部分组成,如图l所示。

CPU通过检测电路获知触发信号,依据所要控制的电路要求,通过编程实现预定的程序流程,在相应时间段内通过单片机I/O端输出触发脉冲信号,复位电路可保证系统安全可靠的运行。

点击看原图3 移相触发脉冲的控制原理相位控制要求以变流电路的自然换相点为基准,经过一定的相位延迟后,再输出触发信号使晶闸管导通。

在实际应用中,自然换相点通过同步信号给出,再按同步电压过零检测的方法在CPU中实现同步,并由CPU控制软件完成移相计算,按移相要求输出触发脉冲。

图2为三相桥式全控整流电路,触发脉冲信号输出的时序也可由单片机根据同步信号电平确定,当单片机检测到A相同步信号时,输出脉冲时序通常采用移相触发脉冲的方法,即用一个同步电压信号和一个定时器完成触发脉冲的计算。

这在三相电路对称时是可行的。

因为三相完全对称,各相彼此相差120°,电路每隔60°换流一次,且换流的时序事先已知。

基于单片机的晶闸管电子软启动器设计

基于单片机的晶闸管电子软启动器设计

第29卷第3期 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) 2010年6月 V ol.29 No.3 Journal of Liaoning Technical University (Natural Science ) Jun. 2010收稿日期:2010-05-11基金项目:辽宁省优秀人才支持计划基金资助项目(2007R22)作者简介:王晓军(1964-),男,内蒙古 赤峰人,副教授,主要从事数控机床及工业自动化等领域的研究。

本文编校:朱艳华文章编号:1008-0562(2010)03-0447-04基于单片机的晶闸管电子软启动器设计王晓军1,徐 鹏2,段景春3,梁海洪4(1.内蒙古交通职业技术学院 机械电子工程系,内蒙古 赤峰 024005; 2.辽宁工程技术大学 电气与控制工程学院,辽宁 葫芦岛 125105;3.赤峰学院 环境资源系,内蒙古 赤峰 024000;4.辽宁省电力有限公司 葫芦岛供电公司,辽宁 葫芦岛 125000) 摘 要:为了减小异步电动机启动过程中对电网的冲击,消除传统降压启动设备对异步电动机的冲击,改善异步电动机的启动特性,提出一种以AVR8535单片机为核心高性能的异步电动机软启动器。

利用单片机控制集成脉冲触发器TC787的移相电压来产生6路脉冲触发晶闸管,实现电机的软启动。

在电机启动与运行过程中利用单片机对电机缺相、欠电压、过电压、过载故障进行检测,保护电机。

通过实验测试,可实现对电阻及电机的保护功能。

关键词:异步电动机;晶闸管软启动器;AT90S8535;TC787 中图分类号:TP 271.5 文献标识码:ADesign electronic soft starter of thyristor based on MCUWANG Xiaojun 1,XU Peng 2,DUAN Jingchun 3,LIANG Haihong 4(1. Department of Mechanical and Electronic Engineering, Inner Mongolia Vocational and Technical College of Communications, Chifeng 024005, China; 2. Faculty of Electrical and Control Engineering, Liaoning Technical University, Huludao 125105, China; 3. Department of Resource & Environment, Chifeng University, Chifeng 024005, China; 4. Huludao Power Supply Company, Liaoning ElectricPower Company Limited, Huludao 125105, China)Abstract :In order to mitigate the impact on electric network caused by asynchronous motor starting, eliminate the impact on asynchronous motor resulted from equipment using traditional reduced-voltage starting method and improve the start characteristics of asynchronous motor, a high performance soft starter with AT90S8535 was developed in this study. The soft start of a motor is achieved by triggering SCR with six pulses, which are caused by controlling integrated pulse trigger TC787 with MCU. The open-phase, under-voltage, over-voltage, overload break are detected by MCU in the process of starting and running, and the motor is protected. Experimental test demonstrates that on the resistance and the motor protection can be achieved. Key words :asynchronous motor ;soft starter ;AT90S8535;TC7870 引 言大功率异步电动机直接启动时,启动电流可达额定电流的4~7倍,并且电动机转速在很短时间内由零上升到额定转速。

单片机控制双向晶闸管三相调压接口设计

单片机控制双向晶闸管三相调压接口设计

单片机控制双向晶闸管三相调压接口设计
本文设计了一款使用单片机(MCU)控制的双向晶闸管三相调压接口,该接口可应用于多种调压等级的三相负载中,可有效改善传输设备的能量利用率,并能够满足客户不同用电需求,提高企业的运行效率。

该接口采用一个双向晶闸管(Power MOSFET),可有效控制三角形和平衡的三相输出的电压,使负荷的电压稳定。

MCU将通过内部算法实现调压控制,输入PID参数调和实现预期的调压设置,并根据当前负载及其他用电量评估实现电压调节,以满足使用者的要求。

此外,该接口可通过RS485或其他通信接口,将参数传递到客户端,并通过服务器下发命令,对负载电压做出调节和调整,以满足客户不同负荷电压需求。

该接口具有节能保护功能,可防止由于短路,过流,欠压等情况造成的过载,支持自动断开功能,当发生异常时,立即断开电路,保护负荷及设备。

此外,该接口还装有过压,欠压,过流等超调功能,它们可以补救特定环境下输出电压控制故障,监测用电量,并根据用电量给晶闸管进行调节,以改善运行效率。

综上所述,本文设计的双向晶闸管三相调压接口可有效地提高传输设备的性能、
能量使用效率和使用者的实际操作及环境的效率,为企业的可持续发展持续奠定了坚实的基础。

利用单片机实现可控硅导通角控制

利用单片机实现可控硅导通角控制

利用单片机实现可控硅导通角控制
陈晓英;王德江;陈骁峰
【期刊名称】《辽宁工业大学学报(自然科学版)》
【年(卷),期】2001(021)002
【摘要】介绍了由单片机控制的可控硅电路,该电路运用外部中断获得同步信号,用定时器做导通角控制,并给出实用程序
【总页数】3页(P15-16,19)
【作者】陈晓英;王德江;陈骁峰
【作者单位】辽宁工学院信息科学系与工程系,;辽宁工学院信息科学系与工程系,;锦州消防安全仪器总厂,
【正文语种】中文
【中图分类】TM133
【相关文献】
1.利用单片机实现铝箔纸余量精确控制实践 [J], 吴启云;文志刚
2.利用单片机实现对交通灯的模拟控制 [J],
3.用单片机实现数字SCR(可控硅)的过零控制 [J], 于会山;陈汉东
4.8098单片机在实现要可控硅过零控制中的应用 [J], 李益华;文炼红
5.控制可控硅导通角实现千瓦级调光器的设计 [J], 崔建国;宁永香
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利用单片机实现可控硅导通角控制

利用单片机实现可控硅导通角控制

第21卷第2期辽宁工学院学报V ol .21 N o .22001年4月JOU RNAL O F L I A ON I N G I N ST ITU T E O F T ECHNOLO GYA p r .2001α文章编号:100521090(2001)022*******利用单片机实现可控硅导通角控制陈晓英1,王德江1,陈骁峰2(1.辽宁工学院信息科学系与工程系,辽宁锦州 121001;2.锦州消防安全仪器总厂,辽宁锦州 121000)摘 要:介绍了由单片机控制的可控硅电路,该电路运用外部中断获得同步信号,用定时器做导通角控制,并给出实用程序。

关键词:导通角;同步信号;触发脉冲;消弧线圈中图分类号:TM 133 文献标识码:BCon trollable Sil i con D ucti n g Angel Con trolwith M onol ith i c M i croco mputerCH EN X iao 2ying 1,WAN G D e 2jiang 1,CH EN X iao 2feng2(r m ati on Science &Engineering D ep t .of L iaoning Institute of Technol ogy ,J inzhou 121001,China 2.J inzhou F ire Safety Instrum ent General P lant ,J inzhou 121000,China )Key words :conducting angel ;sync signal ;trigger pulse ;crow bar coilAbstract :T he controllable silicon circuit con trolled by monolith ic m icrocomputer is introduced ,w h ich adop ts ex ternal interrup t to obtain sync signals and contro ls conducting angel w ith a ti m er .T hep ractical p rogra m s are given ,either . 在小电流接地系统故障选线与补偿装置中,消弧线圈的电感量可根据接地点电容电流大小做适当的调解,使消弧线圈电流与接地点电容电流大小相等,方向相反,以达到最佳补偿效果。

基于单片机的晶闸管触发电路研究

基于单片机的晶闸管触发电路研究

基于单片机的晶闸管触发电路研究【摘要】基于单片机的晶闸管触发器无疑是现在的热门触发装置。

它具有诸多优点,温漂小,可靠性高,便于智能化控制等。

三相可控整流电路的控制量可以很大,输出电压脉动较小,易滤波,控制滞后时间短,因此在工业中几乎都是采用三相可控整流电路。

【关键词】单结晶体管;触发电路;移相;同步1.引言基于单片机的晶闸管触发器无疑是现在的热门触发装置。

它具有诸多优点,温漂小,可靠性高,便于智能化控制等。

三相可控整流电路的控制量可以很大,输出电压脉动较小,易滤波,控制滞后时间短,因此在工业中几乎都是采用三相可控整流电路。

在电子设备中有时也会遇到功率较大的电源,例如几百瓦甚至超过1—2kw的电源,这时为了提高变压器的利用率,减小波纹系数,也常采用三相整流电路。

另外由于三相半波可控整流电路的主要缺点在于其变压器二次侧电流中含有直流分量,为此在应用中较少。

而采用三相桥式全控整流电路,可以有效的避免直流磁化作用。

虽然三相桥式全控整流电路的晶闸管的数目比三相半波可控整流电路的少,但是三相桥式全控整流电路的输出电流波形便得平直,当电感足够大时,负载电流波形可以近似为一条水平线。

在实际应用中,特别是小功率场合,较多采用单相可控整流电路。

当功率超过4KW时,考虑到三相负载的平衡,因而采用三相桥式全控整流电路。

在本电路中的电机的功率为22KW,因此,采用三相桥式全控整流电路来实现。

2.系统硬件电路整套系统的硬件电路主要由主回路和微处理器控制电路组成。

其中主回路包括同步信号产生电路和触发脉冲信号驱动电路以及带阻容吸收装置的三相全控桥式整流电路。

三相全控桥式整流电路是由一组共阴极接法的三相半波整流电路(共阴极的晶闸管依次为T1、T3、T5)各一组共阳接法的三相半波相控整流电路(共阳极组的晶闸管依次为T6、T4、T2)串联组成的。

为了分析方便,把交流电源的一具周期由六个自然换流点划分为六段,共阳极组的自然换流点(α=0°)在ωt1、ωt3、ωt5、时刻,分别触发T1、T3、T5晶闸管,同理可知共阳极组的自然换流点(α=0°)在ωt2、ωt4、ωt6时刻,分别触发T2、T4、T6晶闸管。

晶闸管触发器Proteus仿真设计

晶闸管触发器Proteus仿真设计

晶闸管触发器Proteus仿真设计作者:蒋敏来源:《科技创新导报》2011年第03期摘要:本仿真通过AT89C2051单片机作为主控制芯片,用晶闸管作为主要开关器件。

设计的目标是保持输出的直流电压稳定,输出电压纹波小,交流输出测电流THD较低,性能可靠。

系统主要电路包括:三相桥式全控整流电路、同步信号取样电路、单片机控制电路、晶闸管触发电路。

关键词:单片机仿真移相触发脉冲晶闸管触发器中图分类号:TL62 文献标识码:A文章编号:1674-098X(2011)01(c)-0132-021 引言本仿真实验利用了AT89C2051单片机的内部资源,采用了单片机实现导通角对电路输出电流的控制,使用单片机内部定时器而省去了一些外围器件,由此使得结构简单。

通过软件实现对晶闸管的控制自动化。

该控制方案简单,使用元件少、实现容易、应用具有很高的实用和推广价值。

三相同步方案,同时采集三相的同步脉冲信号,避免了只检测一相而造成的延时。

定制可适应交流6~380V各种同步电压。

如果要实现自动控制可以有多种高性能PID方案,适应不同性质负载,控制精度高,动态特性好。

全数字触发,脉冲不对称度≤0.1°,用脉冲变压器触发,脉冲前沿陡度≤0.2mS。

由单片机组成的控制电路的优势越明显,除具有与数字式触发电路相同的优点外,更因其移相触发角通过软件计算完成,触发电路结构简单,控制灵活,温漂影响小,控制精度可通过软件补偿,移相范围可任意调节等特点。

下面以简单的单片机的晶闸管触发器电路为例,介绍应用单片机组成晶闸管触发器硬件电路的设计,以及软件实现移相触发脉冲控制的方法。

2 单片机触发器的组成方框原理图本仿真通过AT89C2051单片机作为主控制芯片,用晶闸管作为主要开关器件。

设计的目标是保持输出的直流电压稳定,输出电压纹波小,交流输出测电流THD较低,性能可靠。

系统主要电路包括:三相桥式全控整流电路、同步信号取样电路、单片机控制电路、晶闸管触发电路。

【VIP专享】基于51单片机的双向晶闸管触发

【VIP专享】基于51单片机的双向晶闸管触发

基于51单片机的双向晶闸管的导通实验实验环境:Proteus编程语言:汇编编程环境:KEIL单片机:AT89C51晶振:12MHz设计说明:本设计实现以下功能:1、通过单片机控制晶闸管的触发信号,从而实现晶闸管的触发2、通过七段数码管显示触发角大小3、通过键盘操作调节晶闸管导通触发角,并控制显示的开关仿真图:图(1)仿真效果图图(2)交流电过零检测电路图(3)数码管连接电路图(4)晶闸管触发电路图(5)键盘连接电路图(6)单片机最小系统电路图(7)系统总图部分源程序:ORG 000HAJMP MAINORG 0003H ;外部中断0中断程序入口AJMP INT_0ORG 000BHAJMP TMR0ORG 001BHAJMP TMR1ORG 0040H ;以上参看51单片机中断系统介绍MAIN: ACALL INIT;调用初始化子程序。

HERE: JNB FLAG1.7,HERE;100ms不到不进行键盘扫描CLRFLAG1.7;清标志位HERE2: M OV A,P2;********有无按键扫描,ORL A,#70H;MOV P2,AMOV A,P2ANL A,#70HXRLA,#70HJZ NKEY;MOV KTEMP,AAJMP HERENKEY: JB KTEMP.KEY0,KSET;是SET键,转处理程序JB KTEMP.KEY1,KADD;加,转处理JB KTEMP.KEY2,DISOC;显示开关键AJMP KOUT;以上键都不是,不处理KSET: INCSHIFT;根据SHIFT的值做不同的处理SETB FLAG1.3;按键状态标志位SETB FLAG1.6;有键按下,开显示CLREX0 ; 停止触发MOV A,SHIFTCLRCSUBB A,#4;SHIFT的范围是1~4,大于4归0,即按四次SET 键保存设置退出按键模式JC KOUTMOV SHIFT,#0CLRFLAG1.3;MOV A,AERF;将导通角转化为时间单位MOV R5,AMOV B,#9DIVABMOV B,#2MUL ABMOV SCR,ASETB EX0AJMP KOUTDISOC: M OV A,SHIFT;显示关程序,在按键调节状态无效JNZ KOUTCPLFLAG1.6AJMP KOUTKOUT: MOV KTEMP,#0;每次按键的结束要清该单元AJMP SCRDIS;***************************KADD: MOV A,SHIFT;加处理程序JZ KOUTCJNE A,#1,ADDTMOV R5,#1 ;个位加1AJMP KADD1ADDT: CJNE A,#2,ADDCONMOV R5,#10;十位加1AJMP KADD1ADDCON: MOV R5,#100;百位加1KADD1: MOV A,AERFCLRCADDC A,R5MOV R5,ACLRCSUBB A,#170;最大值检测JC KADD2MOV R5,#10KADD2: MOV AERF,R5AJMP KOUTSCRDIS: MOV A,AERF;导通角显示处理,通过连续除10,求的各位值MOV B,#10DIVABMOV DIS3,BJB FLAG1.3,SHI;按键状态所以位都显示,非按键状态,从左侧不是零的那一位开始显示JZ GEDISSHI: MOV B,#10DIVABMOV DIS2,BJB FLAG1.3,BAIJZ SHIDISBAI: MOV B,#10DIVABMOV DIS1,BJB FLAG1.3,QIANJZ BAIDISQIAN: MOV DIS0,AAJMP HERE;*******************GEDIS: MOV DIS2,#10;SHIDIS:MOV DIS1,#10BAIDIS:MOV DIS0,#10AJMP HERE;*************TMR0: PUSH PSWPUSH ACCDJNZ TM1T,RETIF;定时时间到否?SETB P3.0;导通晶闸管ACALL DELAYCLRP3.0;导通后关闭导通电压CLRET0;每周期只导通一次,故关闭定时器0CLRTR0RETIF: POP ACCPOP PSWRETI;************TMR1: PUSH PSWPUSH ACCMOV TH1,#0F0HMOV TL1,#60H;恢复定时器1初值SETB RS0;选择第二组R系列寄存器DJNZ KDLY,T1DIS;键盘扫描定时检测MOV KDLY,#25SETB FLAG1.7CPLFLAG1.5;闪烁用T1DIS: MOV P1,#00H;每次更新显示数据前要清显示,以免花屏JNB FLAG1.6,RETIF1;显示开关检测MOV DPTR,#LEDBTB;查表MOV A,DSPC;DSPC动态扫描位控制指针MOVC A,@A+DPTRMOV B,AMOV A,P2ANL A,#0F0HORL A,BMOV P2,AJNB FLAG1.3,TMR11;检测是否是按键状态,以决定是否进行闪烁显示MOV A,#4CLRCSUBB A,SHIFTCJNE A,DSPC,TMR11JNB FLAG1.5,TMR11MOV P1,#0;闪烁,每0.2秒闪一次AJMP TMR12TMR11: MOV A,#DIS0ADD A,DSPCMOV R1,AMOV A,@R1MOV DPTR,#LEDTBMOVC A,@A+DPTRMOV P1,ATMR12: DEC DSPCJNB DSPC.7,RETIF1MOV DSPC,#3;DSPC范围是0~3RETIF1: CLRRS0POP ACCPOP PSWRETILEDTB: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH,00H LEDBTB: DB 14,13,11,7;*********** ;延时函数,用于满足晶闸管导通所需电流持续时间DELAY: MOV R7,#5DELAY1: MOV R6,#10DELAY2: DJNZ R6,DELAY2DJNZ R7,DELAY1RET;************;外部中断0中断处理程序,启动定时器0,设置导通角INT_0: PUSH PSWPUSH ACC;以上现场保护MOV TM1T,SCR;scr存储的是导通角SETB ET0;开定时器0中断SETB TR0;开定时器0POP ACC ;以下恢复现场POP PSWRETI;**************INIT: MOV SP,#60H;设置中断等现场保护的堆栈区MOV TMOD,#12H;定时器0和1设置,此处定时器0设置为工作方式2,定时器1为方式1MOV TH0,#06H;12M晶振,方式2,定时250usMOV TL0,#06HMOV TH1,#0F0H;方式1,定时4ms,值由软件计算,也可以根据公式原理自己计算。

论用数控电路控制晶闸管导通角

论用数控电路控制晶闸管导通角

论用数控电路控制晶闸管导通角[摘要]用数控装置控制晶闸管的导通角,实现直流调速。

[关键词]晶闸管数控装置直流调速随着电子技术和数控技术的发展,用数控装置控制晶闸管的导通角,可方便准确地实现数控自动调压,用这种晶闸管相控整流电路供电的直流电动机调速系统,具有启动性能平稳,调速范围宽,动态特性好的优点。

图1就是利用数控装置输出的二进制代码控制晶闸管V10的导通角,实现数控自动调压的。

见图1,二极管V1、V2、V3、V4组成桥式整流电路,通过二极管V5和电容C1滤波输出直流电压UDD为电路提供直流电源。

在桥式整流电路的输出电压中(见图2),只有过零点附近很短的时间内为低电平,使三极管V6截止,集电极输出高电平,而在大部分时间内V6处于饱和状态,输出低电平。

由此可以看出,在桥式整流电路输出电压过零时,三极管V6的集电极输出很窄的过零正脉冲,非门G1输出过零低电平。

施密特与非门G5、电阻R4、电容C2组成门控式多谐振荡器,在G1过零低电平的作用下,振荡器将停止振荡,而在过零负脉冲以外的大部分时间内,振荡器将输出振荡信号,为计数器提供时钟脉冲和计数脉冲。

当非门G1输出过零负脉冲时,非门G2输出过零正脉冲。

R5、C3、二极管V7组成电位脉冲门电路,只有在G2输出过零正脉冲的下降沿时,二极管V7的负极输出低电平,除此以外,V7的负极均为高电平,在G2输出过零正脉冲下降沿的作用下,经非门G3倒相使非门G4输出过零低电平,为数控装置输出的二进制代码送入计数器提供送数信号。

计数器由两片集成芯片74161组成,74161为同步可预置四位二进制计数器,在74161中:Cr为清零端,Ld为送数控制端,ABCD均为送数输入端,QaQbQcQd分别为状态输出端,Qc为溢出端,PT均为使能输入端,Cp为时钟脉冲和计数脉冲输入端。

74161集成芯片的功能如下:1·Cr=0,QaQbQcQd=0000(清零)。

2·Cr=1,Ld=0,Cp上升沿时,QaQbQcQd=ABCD(送数)。

晶闸管的控制角和导通角的计算方式

晶闸管的控制角和导通角的计算方式

晶闸管的控制角和导通角的计算方式1.引言晶闸管是一种重要的电子元器件,广泛应用于电力电子领域。

在晶闸管的控制和导通过程中,控制角和导通角是两个关键的参数。

本文将介绍晶闸管的控制角和导通角的计算方式,帮助读者更好地理解和应用晶闸管。

2.晶闸管的基本原理晶闸管是一种具有双向导电性的半导体开关。

当正向电压施加在晶闸管的控制极和阳极之间时,晶闸管处于导通状态;当反向电压施加在晶闸管的控制极和阳极之间时,晶闸管处于封锁状态。

控制角和导通角是指晶闸管在交流电路中进行控制和导通的角度。

3.控制角的计算方式控制角是指晶闸管导通的相位角度,用来控制晶闸管的导通时间。

控制角的计算方式如下:$$\a lp ha=\ar cs in\l ef t(\f ra c{V_m-V_{g t}}{V_m}\r igh t)$$其中:-$\a lp ha$表示控制角,单位为弧度。

-$V_m$表示输入交流电压的峰值。

-$V_{g t}$表示晶闸管的触发电压。

通过计算得到的控制角,可以根据需要来控制晶闸管的导通时间。

4.导通角的计算方式导通角是指晶闸管的导通时间与输入交流电压周期的比值,用于表示晶闸管导通的程度。

导通角的计算方式如下:$$\t he ta=\fr ac{T_{on}}{T}\ti me s360^\ci rc$$其中:-$\t he ta$表示导通角,单位为度。

-$T_{o n}$表示晶闸管导通的时间。

-$T$表示输入交流电压的周期。

导通角越大,晶闸管导通的时间越长,功率传输效果越好。

5.示例计算为了更好地理解控制角和导通角的计算方法,以下是一个示例计算:假设输入交流电压的峰值为220V,晶闸管的触发电压为10V,晶闸管导通的时间为1m s,输入交流电压的周期为20m s,我们可以根据上述公式计算得到:控制角$\a lp ha=\ar c si n\le ft(\fr ac{220-10}{220}\r ig ht)\a p pr ox4.6^\c ir c$导通角$\t he ta=\fr a c{1\ti me s10^{-3}}{20\t im es10^{-3}}\ti me s360^\cir c=18^\c ir c$通过以上计算,我们可以得到该晶闸管的控制角和导通角分别为 4.6°和18°。

的设计单片机控制的三相全控桥式整流电路

的设计单片机控制的三相全控桥式整流电路
4.1 LED数码管简介
1.数码管结构
LED显示器是由发光二极管按照一定规律排列而成的显示器件,用来显示0~9、A、B、C、D、E、F及小数点“.”等字符。这种显示器有共阴极和共阳极两种组成形式,常用的八段LED显示器的内部结构和外端子排列见图4-1。
2.LED显示原理
在共阴极八段LED结构中,所有发光二极管的阴极接在一起形成公共接地端。当某段发光二极管的阳极接高电平时,则发光二极管导通点亮,这样,若干发光二极管点亮就构成一个字符。共阳极八段LED是把所有的发光二极管的阳极接在一起形成公共端,使用时公共端接到+5V,当某段发光二极管的阴极接低电平时,则该段二极管发光进行显示。二极管导通时用“1”表示,其余用“0”表示,这些1和0按一定顺序排列起来就组成了一个8位的二进制代码,这就是所要显示的字符的字型码。共阳极和共阴极数码管的部分字型码见下表
关键词:三相全控桥 MCS—51单片机 动态显示 晶闸管保护
The single-chip microcomputer control 3-phases full controlledtrigger system design
Abstract:
As technology advances, the demand for DC increasingly more, its control accuracy increasingly high requirements. Power electronics technology in industry and agriculture has also been widely used. This article focuses on MCU based on MCS-51 series chips control 80C51 fully controlled three-phase bridge rectifier circuit of the trigger circuit and control circuit principle. The main advantage of this control is to stabilize the output waveform, trigger circuit structure is simple, flexible control with high precision. It has been widely recognized by the industry. In many industrial control and get good use.

基于PIC单片机的双向晶闸管触发

基于PIC单片机的双向晶闸管触发

基于PIC单片机的双向晶闸管的导通实验实验环境:Proteus编程语言:汇编编程环境:MPLAB单片机:PIC16C77晶振:10MHz设计说明:本设计主要实现以下功能:1、通过单片机控制晶闸管的触发信号,从而实现晶闸管的触发2、通过七段数码管显示触发角大小3、通过键盘操作调节晶闸管触发角,并控制显示的开关4、通过键盘控制晶闸管的关断仿真图:图(1)仿真效果图图(2)交流电过零检测电路图(3)数码管连接电路图(4)晶闸管触发电路图(5)键盘连接电路图(6)PIC单片机最小系统电路图(7)系统总图部分源程序:;******************************************* ;晶闸管导通实验,可靠控制范围(10~165);******************************************* LIST P=16C77INCLUDE P16F877.INCBW EQU 20HBSTA TUS EQU 21HBFSR EQU 22HBPCH EQU 23HTM0T EQU 24HDSPC EQU 25HDIS0 EQU 26HDIS1 EQU 27HDIS2 EQU 28HDIS3 EQU 29HTM1T EQU 2AHSCR EQU 2BHAERF EQU 2CHDLAY1 EQU 2DHKDL Y EQU 2EHFLAG1 EQU 2FHKTEMP EQU 30HSHIFT EQU 31HCOM0 EQU 32HCOM1 EQU 33HCOM2 EQU 34HCOM3 EQU 35HCOM4 EQU 36HCOM5 EQU 37HORG 000HGOTO MAINORG 004HMOVWF BWSW APF STA TUS,0CLRF STA TUSMOVWF BSTA TUSMOVF FSR,0MOVWF BFSRMOVF PCLA TH,0MOVWF BPCH;***************************以上是中断现场保护CLRF PCLA THBTFSS INTCON,4GOTO NRB0BTFSC INTCON,1GOTO RB0INTNRB0: BTFSS INTCON,5GOTO NT0INTBTFSC INTCON,2GOTO T0INTNT0INT: BTFSC PIR1,0GOTO T1INT;******************以上是中断源判别INTOUT: CLRF STA TUSMOVF BFSR,0MOVWF FSRMOVF BPCH,0MOVWF PCLA THSW APF BSTA TUS,0MOVWF STA TUSSW APF BW,1SW APF BW,0RETFIE;***********************************以上是中断现场恢复RB0INT: BCF INTCON,1MOVF SCR,0MOVWF TM0TMOVLW H'87';为了使程序简介,此处选定时最小单位为56usMOVWF TMR0BCF INTCON,2BSF INTCON,5GOTO INTOUT;********触发脉冲*************T0INT: BCF INTCON,2MOVLW H'87'MOVWF TMR0DECFSZ TM0TGOTO INTOUTBSF PORTB,1CALL DELAYBCF PORTB,1BCF INTCON,5GOTO INTOUT;*********动态显示****************T1INT: BCF PIR1,0MOVLW H'F6'MOVWF TMR1HMOVLW H'4C'MOVWF TMR1LDECFSZ KDL YGOTO DISPMOVLW .100MOVWF KDL YBSF FLAG1,7DISP: INCF TM1TMOVLW .4;4ms刷新一次显示XORWF TM1T,0BTFSS STA TUS,ZGOTO INTOUTCLRF TM1TCLRF PORTDMOVLW .4SUBWF DSPC,0;DSPC起到显示指针的作用BTFSC STA TUS,CCLRF DSPCMOVLW H'F0'ANDWF PORTCMOVF DSPC,0CALL LEDPCIORWF PORTCBTFSC FLAG1,3GOTO TWINKLEDISC: MOVF DSPC,0ADDLW DIS0MOVWF FSRMOVF INDF,0CALL LEDDISMOVWF PORTDDISOT: INCF DSPCGOTO INTOUTTWINKLE: MOVF DSPC,0ADDLW .1XORWF SHIFT,0BTFSS STA TUS,ZGOTO DISCBTFSS FLAG1,6GOTO DISCMOVLW .0MOVWF PORTDGOTO DISOTLEDPC: ADDWF PCLDT 0X0E,0X0D,0X0B,0X07LEDDIS: ADDWF PCLDT 0X3F,0X06,0X5b,0X4f,0X66,0X6d,0X7d,0X07,0x7f,0x6f,0x00 ;********************************DELAY: MOVLW .100MOVWF DLAY1DELAY2: DECFSZ DLAY1GOTO DELAY2RETURN;*******************************8MAIN: CALL INITHERE: BTFSS FLAG1,7GOTO HEREBCF FLAG1,7MOVLW H'40';flag1.6用于闪烁标志位XORWF FLAG1MOVF PORTB,0ANDLW H'F0'XORLW H'F0'BTFSC STA TUS,ZGOTO NKEYMOVWF KTEMPGOTO HERE;*********************************NKEY: BTFSC KTEMP,7GOTO KSETBTFSC KTEMP,6GOTO KADDBTFSC KTEMP,5GOTO DISOCBTFSS KTEMP,4GOTO KOUTSCROC:BCF INTCON,1MOVLW H'10'XORWF INTCONGOTO KOUTDISOC: BTFSC FLAG1,3GOTO KOUTMOVLW H'20'XORWF FLAG1;FLAG1.5显示开关标志GOTO KOUT;********************************KSET: BSF FLAG1,3BSF FLAG1,5;有键按下及开显示BCF INTCON,4INCF SHIFTMOVLW .4SUBWF SHIFT,0BTFSS STA TUS,CGOTO KOUTCLRF SHIFTBCF FLAG1,3GOTO KOUT;****************************** KADD: BTFSS FLAG1,3GOTO KOUTBTFSS SHIFT,1GOTO GELBTFSS SHIFT,0GOTO SHIMOVLW .100MOVWF COM4GOTO KADD1SHI: MOVLW .10MOVWF COM4GOTO KADD1GEL: MOVLW .1MOVWF COM4KADD1: MOVF COM4,0ADDWF SCRMOVLW .165SUBWF SCR,0BTFSS STA TUS,CGOTO KOUTMOVLW .10MOVWF SCRGOTO KOUTKOUT: CLRF KTEMPADIS: MOVF SCR,0MOVWF COM0CALL DIV10MOVF COM2,0MOVWF DIS0BTFSC FLAG1,3GOTO SHI1MOVF COM0,0BTFSC STA TUS,ZGOTO GEDISSHI1: CALL DIV10MOVF COM2,0MOVWF DIS1BTFSC FLAG1,3GOTO BAI1MOVF COM0,0BTFSC STA TUS,ZGOTO SHDISBAI1: CALL DIV10MOVF COM2,0MOVWF DIS2GOTO BAIDISGEDIS: MOVLW .10MOVWF DIS1SHDIS: MOVLW .10MOVWF DIS2BAIDIS: MOVLW .10MOVWF DIS3GOTO HERE;**********乘/除10子程序*********;************除十,被除数存入com0,出口:com0为商,com2为余数DIV10: MOVLW D'10'MOVWF COM1CLRF COM2MOVLW D'8'MOVWF COM3DIV101: BCF STA TUS,CRLF COM0RLF COM2BSF COM0,0MOVF COM1,0SUBWF COM2BTFSS STA TUS,CCALL ADDDECFSZ COM3GOTO DIV101RETURNADD: MOVF COM1,0ADDWF COM2BCF COM0,0RETURN;**********************************************************MUL10: MOVF COM0,0MOVWF COM1BCF STA TUS,CRLF COM0RLF COM0RLF COM0RLF COM1,0ADDWF COM0,0RETURN;**********初始化程序*********** INIT: CLRF INTCONCLRF PIR1CLRF PIR2BANKSEL TRISAMOVLW H'F1'MOVWF TRISBCLRF TRISCCLRF TRISDCLRF PIE1BSF PIE1,0;开定时器1中断CLRF PIE2MOVLW H'0F'MOVWF OPTION_REGBANKSEL PORTACLRF PORTDCLRF PORTCCLRF PORTBMOVLW H'F6'MOVWF TMR1HMOVLW H'4C'MOVWF TMR1LMOVLW TM0TMOVWF FSRCLR: CLRF INDFINCF FSRMOVF FSR,0XORLW SCRBTFSS STA TUS,ZGOTO CLRMOVLW .10MOVWF SCRBSF T1CON,0MOVLW H'C0'MOVWF INTCONRETLW 0 END。

(完整版)用单片机实现晶闸管导通角的控制

(完整版)用单片机实现晶闸管导通角的控制

(完整版)用单片机实现晶闸管导通角的控制
利用单片机实现晶闸管导通角的控制
可以利用51单片机的中断检测交流电的过零信号,然后延迟一定的时间(50Hz 的半个波为10ms ,所以延迟是在10ms 以内的,不同的延迟就是不同的导通角)再在IO 口输出触发信号触发可控硅,注意在下一个过
零信号前要判断可控硅的触发.
当INT 引脚从高变低得到一个下降沿时,则单片机得到一个电压过零信号。

这时单片机开始延时,得到合适的控制角后,输出门极触发电压。

使加热丝开始加热。

同步信号
3
2U?
OPTOISO1U?
tlp521
U?
OPTOISO1
1
2
3
4
D?
BRIDGE1
R?
1K
R?47K
R?RES2
R?RES2
+5
PORT
RESET
RESET
INT
+5
AC7.5V
可控硅触发
543
Q?TRIAC
U?
OPTOTRIAC
R?330+5
RC1
R?330
L
N
R?
RES2
电热器。

晶闸管的控制角和导通角定义如何

晶闸管的控制角和导通角定义如何

晶闸管的控制⾓和导通⾓定义如何晶闸管的控制⾓和导通⾓定义如何
添加时间:2016-07-12 来源:艾特贸易⽹ | 阅读量:3531
提⽰:
答:在晶闸管承受正向正弦波电压某⼀瞬间,设在电⾓度为α⾓时刻,加上触发脉冲,晶闸管即由正向阻断转为正向导通,此导通⼀直维持到半周期结束,电源电压降到零,晶闸管⾃动关断,在这⼀段时间导通了θ电⾓度,如图12-14所⽰。

图12-14 控制⾓与导通⾓在0~π期间,电源电压全部降在晶闸管组件上,负载压降等于0,α~18
答:在晶闸管承受正向正弦波电压某⼀瞬间,设在电⾓度为α⾓时刻,加上触发脉冲,晶闸管即由正向阻断转为正向导通,此导通⼀直维持到半周期结束,电源电压降到零,晶闸管⾃动关断,在这⼀段时间导通了θ电⾓度,如图12-14所⽰。

控制⾓与导通⾓
图12-14 控制⾓与导通⾓
在0~π期间,电源电压全部降在晶闸管组件上,负载压降等于0,α~180°期间晶闸管导通,电源电压⼏乎全部降在负载上,产⽣负载电流,把晶闸管正向阻断期间的电⾓度α称为“控制⾓”,将导通期间的电⾓度θ称为“导通⾓”,θ=180°-α。

(责任编辑: 艾特贸易⽹)
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本⽂关键字:晶闸管。

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