单相晶闸管调压电路
单相交流调压电路实验总结
单相交流调压电路实验总结1. 实验目的本实验旨在通过搭建单相交流调压电路,研究和了解调压原理,探究电压调节器的工作原理,掌握电压调节器的设计和使用方法。
2. 实验原理单相交流调压电路是一种能够将输入的交流电源电压调节到特定输出电压的电路。
通过调整器件的导通角度来改变直流电压的大小,从而实现对交流电源进行调节。
常见的调压器有可控硅调压器和晶闸管调压器。
本实验以晶闸管调压器为例,其主要由变压器、调压变压器、晶闸管、负载等组成。
通过改变触发信号的时刻,来控制晶闸管的导通和截断,从而改变输出电压的大小。
3. 实验步骤与结果3.1 实验步骤1.搭建单相交流调压电路,连接变压器、调压变压器、晶闸管和负载。
2.接通电源,调节输出电压调节器的电位器,观察输出电压的变化。
3.改变触发信号的时刻,观察输出电压的变化。
3.2 实验结果根据实验步骤进行实验后,观察到输出电压随着调节器电位器的调节而改变,同时观察到改变触发信号的时刻会对输出电压产生影响。
4. 重要观点与关键发现•晶闸管调压电路可以实现对交流电源电压的调节。
•调压电路主要由变压器、调压变压器、晶闸管和负载等组成。
•通过改变导通角度来控制晶闸管的导通和截断,从而调节输出电压的大小。
•输出电压的大小和触发信号的时刻密切相关。
5. 进一步思考1.通过实验可以发现,调压电路可以实现对交流电源电压的调节。
然而,在实际应用中,还需要考虑电流、功率等因素。
如何在保证电压稳定的前提下,实现对电流和功率的控制,是一个值得研究的问题。
2.实验中使用的是晶闸管调压器,还有其他类型的调压器,如可控硅调压器等。
不同类型的调压器具有不同的特点和适用范围,可以进行更深入的研究和比较。
3.在实验过程中,可能会遇到一些问题,如晶闸管发热、功率损耗等。
如何在设计和使用调压器时解决这些问题,可以进行进一步的探索和优化。
4.在实际应用中,调压器多用于电力系统中,如电网调压、高压输电线路调压等。
如何在复杂的电网环境下实现稳定的调压效果,是一个具有挑战性的问题,值得深入研究。
单相交流调压电路实验
实验一 单相交流调压电路实验一.实验目的:1.加深理解单相交流调压电路的工作原理;2.加深理解单相交流调压电路带电感性负载对脉冲及移相范围的要求。
二.实验内容:1.单相调压电路带电阻性负载实验;2.单相交流调压电路带电阻电感性负载实验。
三.实验过程:1、电阻性负载实验:按图1-1接好线路(蓝色为电源电压波形,黄色为负载电压波形,红色为负载电流波形)晶闸管脉冲触发角度: 绘制波形:结论: 2、带电阻电感性负载实验:按图1-2接好线路分别取脉冲触发角大于,等于和小于功率因数角φ三种情况。
当选R1和L 时,φ=48o 当选R2和L 时,φ=20o 当选R3和L 时,φ=18o图1-1图1-2绘制波形:结论:实验二功率场效应晶体管(MOSFET)特性与驱动电路研究一.实验目的:1.熟悉MOSFET主要参数的测量方法;2.掌握MOSFET对驱动电路的要求;3.掌握一个实用驱动电路的工作原理与调试方法。
二.实验内容:1.MOSFET静态特性及主要参数测试:=GS(th)跨导gm=绘制转移特性曲线(2=on绘制输出特征曲线2.驱动电路研究:(1)快速光耦输入、输出延时时间测试;波形记录:延迟时间(2)驱动电路的输入、输出延时时间的测试; 波形记录:延迟时间3.动态特性测试:(1)电阻负载MOSFET开关特性测试;波形记录:开关时间:(2)电阻、电感负载MOSFET开关特性测试;波形记录:开关时间:(3)RCD缓冲电路对MOSFET开关特性的影响测试;波形记录:开关时间:(4)栅极反压电路对MOSFET开关特性的影响测试;波形记录:开关时间:(5)不同栅极电阻对MOSFET开关特性的影响测试。
波形记录:开关时间:实验三绝缘栅双极型晶体管(IGBT)特性与驱动电路研究一.实验目的:1.熟悉IGBT主要参数的测量方法;2.掌握混合集成驱动电路EXB840的工作原理与调试方法。
二.实验内容:1.MOSFET静态特性及主要参数测量:(1)开启阀值电压V ge(th)测量;=ge(th跨导gm=(3)导通电阻R on的测量。
[知识]晶闸管调压电路原理与制作
晶闸管调压电路原理与制作
1、单相半控桥式整流电路
将单相半控桥式整流电路中两只整流二极管换成两只晶闸管便组成了单相半控(即半数为晶闸管)桥式整流电路。
工作原理
单相半控桥式整流电路的波形如图所示。
(1)u 2为正半周时,晶闸管V1和二极管V4承受正向电压,未加触发电压,晶闸管于正向阻断状态,输出电压U0 = 0。
(2)在t1刻(ωt =α)加入触发冲U G ,晶闸管V1触发导通。
(3)在ωt =α~π期间,触发冲U G 断开,晶闸管V1保持导通。
当u 2过零(ωt =π)时,晶闸管V1才截止,输出电压U0 =U2极性为上正下负。
(4)U2 为负半周时,V2和V3导通,有触发脉冲到来时V2导通,负载电压的极性为上正下负。
晶闸管承受正向电压而不导通的范围称为控制角α,导通的范围称为导通角θ。
控制角与导通角的关系是:θ=π-α 控制角α越小,导通角θ越大,负载电压平均值越大。
输出电压与输入电压的关系为:U 0 =0.9 U2 (1+COSα)/2
2、单结晶体管的触发电路
利用单结晶体管的负阻特性和RC电路的充放特性组成频率可调的振荡电路,产生触发脉冲触发晶闸管的G极。
电源接通后,V BB通过RP、Re向C充电,电容电压Uc上升。
当Uc上升到使U E≥U P 时,单结晶体管导通,电容C通过rb1、R1迅速放电,在R1上形成脉冲电压。
电容C放电,UE下降,当U E<UV时单结晶体管截止,放电结束。
电容再次充电,重复上述过程。
改变RP的大小,可以调节电容充放电的快慢从而改变输出脉冲的频率。
3、晶闸管调光电路(如图所示)
4、元件表:。
单相交流调压电路工作原理
单相交流调压电路工作原理
单相交流调压电路通过电子器件(如二极管、晶闸管)的导通和截止控制,改变电源所提供的交流电压的大小,以实现对负载端的电压调节。
具体工作原理如下:
1. 整流:交流调压电路首先将交流电源的电压通过二极管桥等电路改变为半波或全波的单向脉动直流信号。
当交流电压为正向时,二极管处于导通状态,电流经过;当交流电压为反向时,二极管处于截止状态,电流不通过。
2. 滤波:由于整流后的脉动直流信号仍然含有较大的纹波,因此需要通过电容器等滤波元件,去除纹波成分,使直流电压更为稳定。
3. 调压:在滤波后得到的稳定直流电压基础上,通过调节电子器件(如可控硅)的导通时间,改变电路中电流的流动,进而改变负载端的电压大小。
例如,当电子器件导通时间较长时,电路中电流流过的时间增加,负载端的电压也会增加。
4. 反馈控制:为了实现在不同负载下仍能维持稳定的输出电压,通常需要设置反馈控制回路。
该回路根据负载端的电压变化,自动调整电子器件的导通时间,使得输出电压稳定在设定值。
单相交流调压电路工作原理的关键是通过整流、滤波、调压和反馈控制等环节实现对交流电压的调节和稳定输出。
这样可以满足不同负载的电压需求,应用于各种电力电子设备和电路中。
单相交流调功电路正文
1概括1.1 晶闸管沟通调功器沟通调功器:是一种以晶闸管为基础,以智能数字控制电路为中心的电源功率控制电器,简称晶闸管调功器,又称可控硅调功器,可控硅调整器,可控硅调压器,晶闸管调整器,晶闸管调压器,电力调整器,电力调压器,功率控制器。
拥有效率高、无机械噪声和磨损、响应速度快、体积小、重量轻等诸多长处。
1.2沟通调压与调功沟通调功电路的主电路和沟通调压电路的形式基真同样,不过控制的方式不一样,它不是采纳移相控制而采纳通断控制方式。
沟通调压是在沟通电源的半个周期内作移相控制,沟通调功是以沟通电的周期为单位控制晶闸管的通断 , 即负载与沟通电源接通几个周波,再断开几个周波,经过改变接通周波数和断开周波数的比值来调理负载所耗费的均匀功率。
如图3-21所示,这类电路常用于电炉的温度控制,因为像电炉这样的控制对象,其时间常数常常很大,没有必需对沟通电源的各个周期进行屡次的控制。
只要大概以周波数为单位控制负载所耗费的均匀功率,故称之为沟通调功电路。
1.3过零触发和移相触发过零触发是在设准时间间隔内,改变晶闸管导通的周波数来实现电压或功率的控制。
过零触发的主要弊端是当通断比太小时会出现低频扰乱,当电网容量不够大时会出现照明闪耀、电表指针颤动等现象,往常只合用于热惯性较大的电热负载。
移相触发是初期触发可控硅的触发器。
它是经过调速电阻值来改变电容的充放电时间再来改变单结晶管的振荡频次,实质改变控制可控硅的触发角。
初期可控但是依赖这样改变阻容移相线路来控制。
所为移相就是改变可控硅的触发角大小,也叫改变可控硅的初相角。
故称移相触发线路。
2系统整体方案2.1 沟通调功电路工作原理单相沟通调功电路方框图如图所示。
LOADA1BCR脉宽可调矩形TLC336波信号发生器ug A2图沟通调功电路的主电路和沟通调压电路的形式基真同样,不过控制的方式不一样,它不是采纳移相控制而采纳通断控制方式。
沟通调压是在沟通电源的半个周期内作移相控制,沟通调功是以沟通电的周期为单位控制晶闸管的通断 , 即负载与沟通电源接通几个周波,再断开几个周波,经过改变接通周波数和断开周波数的比值来调理负载所耗费的均匀功率。
单相交流调压移相触发电路
单相交流调压移相触发电路
关于单相交流调压移相触发电路介绍如下:
单相交流调压移相触发电路是一种用于调节交流电压的电路,通常由控制电路、检测电路和输出电路组成。
其工作原理是通过控制电路调节触发角的大小,进而改变输出电压的幅值和相位,以达到调节交流电压的目的。
在单相交流调压移相触发电路中,通常采用晶闸管作为开关器件。
当触发角较小时,晶闸管导通的时间较短,输出电压的幅值较低;而当触发角较大时,晶闸管导通的时间较长,输出电压的幅值较高。
通过调节触发角的大小,可以实现对输出电压的幅值和相位进行调节。
此外,单相交流调压移相触发电路还具有以下特点:
1. 调节范围广:通过调节触发角的大小,可以实现对输出电压的幅值和相位进行大幅度调节,从而满足不同负载的需求。
2. 输出波形好:由于采用晶闸管作为开关器件,输出的波形较为平滑,可以减小对负载的冲击。
3. 响应速度快:由于晶闸管的开关速度较快,因此单相交流调压移相触发电路的响应速度也较快,可以快速地调节输出电压。
4. 可靠性高:由于晶闸管具有较高的耐压和电流容量,因此单相交流调压移相触发电路的可靠性也较高。
总之,单相交流调压移相触发电路是一种功能强大、可靠性高的电路,在电力电子、电机控制等领域得到了广泛应用。
单相交流调压电路(阻感性负载)
1.单相交流调压电路(阻-感性负载)1.1单相交流调压电路电路结构(阻-感性负载)单相交流调压电路,它用两只反并联的普通晶闸管或一只双向晶闸管与负载电阻R电感L串联组成主电路。
单相交流调压电路(阻-感性负载)电路图如图1所示。
图1.单相交流调压电路(阻-感性负载)电路图1.2单相交流调压电路工作原理(阻-感性负载)当电源电压U2在正半周时,晶闸管VT1承受正向电压,但是没有触发脉冲晶闸管VT1没有导通,在α时刻来了一个触发脉冲,晶闸管VT1导通,晶闸管VT2在电源电压是正半周时承受反向电压截止,当电源电压反向过零时,由于负载电感产生感应电动势阻止电流变化,故电流不能马上为零,随着电源电流下降过零进入负半周,电路中的电感储存的能量释放完毕,电流到零,晶闸管VT1关断。
当电源电压U2在负半周时,晶闸管VT2承受正向电压,但是没有触发脉冲晶闸管VT2没有导通,在π+α时刻来了一个触发脉冲,晶闸管VT2导通,晶闸管VT1在电源电压是负半周时承受反向电压截止,当电源电压反向过零时,由于负载电感产生感应电动势阻止电流变化,故电流不能马上为零,随着电源电流下降过零进入负半周,电路中的电感储存的能量释放完毕,电流到零,晶闸管VT2关断。
1.3单相交流调压电路仿真模型(阻-感性负载)单相交流调压电路(阻-感性负载)仿真电路图如图2所示:图2.单相交流调压电路(阻-感性负载)仿真电路图电源参数,频率50hz,电压100v,如图3图3.单相交流调压电路(阻-感性负载)电源参数VT1脉冲参数设置,振幅3V,周期0.02,占空比10%,时相延迟α/360*0.02,如图4图4.单相交流调压电路(阻-感性负载)脉冲参数设置VT2脉冲参数设置,振幅3V,周期0.02,占空比10%,时相延迟(α+π)/360*0.02,如图5图5.单相交流调压电路(阻-感性负载)脉冲参数设置1.4单相交流调压电路仿真参数设置(阻-感性负载)设置触发脉冲α分别为30°、60°、90°、120°。
晶闸管单相交流调压与调功电路设计
晶闸管单相交流调压与调功电路设计1 题目初始条件初始条件:电源为工频220V,调压阻感负载,R=0.5欧姆,L=2mH。
调功阻性负载R =4欧姆。
2 设计任务与设计要求分析通过分析题目的初始条件,可知本次课程设计有以下几个基本要求:1单相交流调压与调功主电路的设计。
2. 触发电路的设计。
3.分析系统不同负载下的电流、电压波形及相控特性。
4.须针对电阻炉负载分析系统的过零控制特性。
5. 需要绘制单相交流调压与调功电路的原理图。
3 单相交流调压电路的设计3.1单相交流调压电路主电路的设计单相交流电压主电路的设计主要包括:1.根据负载特性,选择相应型号的晶闸管。
2.根据相关理论分析、推导及计算,得到电路相关参数3.1.1 单相交流调压电路主电路原理图图一单相交流调压主电路原理图3.1.2 电路各参数推导及计算通过分析可知,当单相交流调压电路带电阻性负载时,可得以下参数表达式: 负载电压、电流平均值1122sin 22(cos 1)Ud U d U παθθαππ==+⎰g 公式(1) 22(cos 1)d U d RU I R πα==+ 公式(2) 负载电压、电流有效值2021sin 2(2sin )22U U d U παπααθθπππ-==+⎰ 公式(3) 020sin 22U U I R R πααππ-==+ 公式(4) 020sin 22242VT U U I I R R πααππ-===+ 公式(5) 电路功率因数:0010sin 22U I U I πααλππ-==+ 公式(6) 当电路带阻感性负载时,可以分析得负载电流相位应落后负载电压相位一个固定的阻抗角,其大小应为arctan()11.31L R ϖϕ==︒,且相当明显,当用晶闸管控制时,会使得负载电流更为滞后,即阻感性负载稳态时,晶闸管的移相范围为ϕαπ≤≤。
且假设在晶闸管电流过零时开通一个晶闸管,则有负载电流应满足以下微分方程和初始条件0012sin I d L R U t dti ϖ+= 公式(7)公式(8) 可以解得方程的解为:]0tan 21sin()sin()t U t e Z i αϖϕϖϕαϕ-⎡=---⎢⎢⎣ 公式(9)利用边界条件,可以得到,当以ϕ为参变量时,α与θ的关系可以用一簇曲线来表示。
第五节 晶闸管单相可控调压电路
第五节晶闸管单相可控调压电路一、晶闸管的结构及其工作原理㈠晶闸管的结构常用的小功率晶闸管有螺旋式和塑封式两种,如图7-25(a)、(b)所示。
晶闸管内部是一个由硅半导体材料做成的管芯,由管芯引出三个极,称阳极A、阴极K和门极G(又称控制极),它的图形符号如图7-25(c),文字符号为T 。
晶闸管管芯内部结构示意图如图7-26(a)、(b)所示。
由图7-26(a)看出,去掉与三个引出线(三个极)有关的金属导体后,余下的是接在一起的P、N、P、N四层半导体。
将图进一步简化,其内部结构示意图就变成图7-26(b)的形式。
由该图看出,四层半导体有J1、、J2、和J3、三个PN结,三个电极分别由其最外层的P层,N层和中间的P层引出。
所以晶闸管是一个四层三端半导体器件。
㈡晶闸管的工作原理普通二极管是一个双层(P,N)半导体,只有一个PN结。
当二极管接电源使其P层电位高于N层时,二极管导通,称为正向接法,或叫作加正向电压;反之,称为反向接法,或叫作加反向电压。
当晶闸管上加的电压使其阳极A的电位高于阴极K的电位时,称晶闸管承受正向阳极电压,由图7-26(b)看出,该极性电压虽然使晶闸管两端的PN结J1、、J3承受正向电压,但中间的PN结J2承受反向电压,所以晶闸管不能导通,称为晶闸管的正向阻断状态,也称关断状态;当晶闸管上加的电压使其阳极A的电位低于阴极K的电位时,称晶闸管承受反向阳极电压,该极性电压使晶闸管两端的PN结J1、和J3承受反向电压,虽然中间的PN结J2、承受正向电压,晶闸管也不能导通,称为反向阻断状态,也称关断状态。
以上是晶闸管门极不加任何电压的情况,由此得出结论:晶闸管的门极不加电压时,不论晶闸管阳极和阴极间加何种极性的电压,正常情况下的晶闸管都不导通,这点与普通二极管不同,此时晶闸管具有正,反向阻断能力。
晶闸管的阳极与阴极之间加正向阳极电压,同时在门极G与阴极K之间加电压使门极的电位高于阴极时,称门极承受正向门极电压,则有门极电流流入门极,如图7-27所示。
晶闸管单相交流调压与调功电路设计
晶闸管单相交流调压与调功电路设计晶闸管(thyristor)是一种常用的电子元件,可用于单相交流调压和调功电路的设计。
下面将详细介绍晶闸管单相交流调压与调功电路的设计过程。
一、晶闸管单相交流调压电路设计1.电路组成2.电路原理电路的原理是将交流电压输入到变压器的一侧,然后通过晶闸管控制电路的导通角度来改变输出电压。
3.电路设计步骤(1)选择合适的晶闸管和变压器,根据负载的要求确定需要的输出电压范围。
(2)根据输出电压范围选择合适的电阻和电容元件,用于过滤电路中的谐波。
(3)利用适当的控制电路来控制晶闸管的导通,以达到对输出电压的调节和控制。
4.电路设计要点(1)选择合适的晶闸管和变压器,要考虑其额定电流和功率,以及负载要求的输出电压范围。
(2)合理选择电阻和电容元件,以滤除谐波,确保输出电压质量。
(3)合理设计控制电路,使其能够准确控制晶闸管的导通角度。
1.电路组成2.电路原理电路的原理是将交流电输入到变压器的一侧,然后通过晶闸管控制电路的导通角度来改变输出电功率。
3.电路设计步骤(1)选择合适的晶闸管和变压器,根据负载的要求确定需要的输出功率范围。
(2)合理设计控制电路,使其能够准确控制晶闸管的导通角度。
4.电路设计要点(1)选择合适的晶闸管和变压器,要考虑其额定电流和功率,以及负载要求的输出功率范围。
(2)合理设计控制电路,使其能够准确控制晶闸管的导通角度,以实现对负载电功率的调节和控制。
以上是晶闸管单相交流调压与调功电路的设计过程。
根据具体的应用需求和负载要求,可以选择合适的晶闸管和变压器,并合理设计控制电路,以实现对交流电压和功率的调节和控制。
晶闸管单相桥式可控整流电路
电路简图如下:
图2.1
此电路对每个导电回路进行控制,与单相桥式半控整流电路相比,无须用续流二极管,也不会失控现象,负载形式多样,整流效果好,波形平稳,应用广泛。变压器二次绕组中,正负两个半周电流方向相反且波形对称,平均值为零,即直流分量为零,不存在变压器直流磁化问题,变压器的利用率也高。
在电路中,过电保护部分我们分别选择的快速熔断器做过流保护,而过压保护则采用RC电路。这部分的选择主要考虑到电路的简单性,所以才这样的保护电路部分。整流部分电路则是根据题目的要求,选择的我们学过的单相桥式整流电路。该电路的结构和工作原理是利用晶闸管的开关特性实现将交流变为直流的功能。触发电路是由设计题目而定的,题目要求了用单结晶体管直接触发电路。单结晶体管直接触发电路的移相范围变化较大,而且由于是直接触发电路它的结构比较简单。一方面是方便我们对设计电路中变压器型号的选择。
晶闸管单相桥式可控整流电路
说明书
摘要
本设计是以matlab编程软件下进行的,首先安装matlab软件,在根据设计任务说明说上要求的设计出单相桥式可控整流电路,用晶闸管的可控性能组成,设计具有高效,精度高等,而在这之前必须要学会使用MATLAB软件。电阻电感性负载单相桥式可控整流电路的各个波形要有一定的了解和熟悉.并且参考个资料进行设计。
图12触发角为60,L=0.001,R=100
图13触发角为60,L=0.01,R=10
图14触发角为60,L=0.001,R=10
5.5
图15触发角为90,L=0.01,R=100
图16触发角为90,L=0.001,R=100
图17触发角为90,L=0.01,R=10
图18触发角为90,L=0.001,R=10
单相晶闸管调压电路
单向可控硅调压电路可控硅交流调压器由可控整流电路和触发电路两部分组成,其电路原里图如下图所示。
从图中可知,二极管D1—D4组成桥式整流电路,双基极二极管T1构成张弛振荡器作为可控硅的同步触发电路。
当调压器接上市电后,220V交流电通过负载电阻RL经二极管D1—D4整流,在可控硅SCR的A、K两端形成一个脉动直流电压,该电压由电阻R1降压后作为触发电路的直流电源。
在交流电的正半周时,整流电压通过R4、W1对电容C充电。
当充电电压Uc达到T1管的峰值电压Up时,T1管由截止变为导通,于是电容C通过T1管的e、b1结和R2迅速放电,结果在R2上获得一个尖脉冲。
这个脉冲作为控制信号送到可控硅SCR的控制极,使可控硅导通。
可控硅导通后的管压降很低,一般小于1V,所以张弛振荡器停止工作。
当交流电通过零点时,可控硅自关断。
当交流电在负半周时,电容C又从新充电……如此周而复始,便可调整负载RL上的功率了。
双向可控硅的工作原理及原理图2007年12月09日09:11 来源:本站整理作者:本站我要评论(1)标签:可控硅(358)双向可控硅的工作原理1.可控硅是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN结,分析原理时,可以把它看作由一个PNP管和一个NPN 管所组成当阳极A加上正向电压时,BG1和BG2管均处于放大状态。
此时,如果从控制极G输入一个正向触发信号,BG2便有基流ib2流过,经BG2放大,其集电极电流ic2=β2ib2。
因为BG2的集电极直接与BG1的基极相连,所以ib1=ic2。
此时,电流ic2再经BG1放大,于是BG1的集电极电流ic1=β1ib1=β1β2ib2。
这个电流又流回到BG2的基极,表成正反馈,使ib2不断增大,如此正向馈循环的结果,两个管子的电流剧增,可控硅使饱和导通。
由于BG1和BG2所构成的正反馈作用,所以一旦可控硅导通后,即使控制极G的电流消失了,可控硅仍然能够维持导通状态,由于触发信号只起触发作用,没有关断功能,所以这种可控硅是不可关断的。
单相晶闸管移相调压模块结构
单相晶闸管移相调压模块结构
单相晶闸管移相调压模块主要由晶闸管、电抗器、电容器等组成。
其结构示意图如下:
1. 输入滤波电路
输入端接入交流电源,通过电感1和电容1构成的滤波电路进行滤波。
2. 晶闸管移相调压电路
主电路由两只反并联的晶闸管组成,通过改变晶闸管的点火角α来调节输出电压的有效值。
电感2和电容2构成谐振电路,使晶闸管在近似零电压时点火。
3. 输出滤波电路
电感3和电容3构成输出滤波电路,滤除谐振电路的脉动成分,输出平滑的交流电压。
4. 驱动与控制电路
包含晶闸管驱动电路和控制电路。
驱动电路接受控制信号,向晶闸管施加点火脉冲。
控制电路可以采用模拟或数字电路,根据负载情况和给定值产生驱动信号。
该模块结构简单,通过改变晶闸管的点火角就可连续调节输出电压,应用广泛。
一般可调范围为输出电压额定值的50%~100%。
晶闸管调压电路原理与制作
晶闸管调压电路原理与制作
晶闸管调压电路的原理基于晶闸管的双向导通特性。
晶闸管是一种电
子元件,具有单向导通的二极管和可控的三极管的特点。
当晶闸管的控制
端施加正向电压时,会引起晶闸管的通态,电流可以自由地通过晶闸管。
反之,当控制端施加反向电压时,晶闸管处于阻断状态,电流无法通过。
制作晶闸管调压电路的步骤如下:
1.准备所需材料和工具。
包括晶闸管、变压器、电容、电阻、电路板、焊锡、焊接工具等。
2.根据电路设计图纸,将电路板上的元件插入相应的插孔中。
3.使用焊锡将电路板上的元件连接起来。
注意焊接时要保持电路的良
好连接和稳定性。
4.将电路板安装在适当的外壳中,以保护电路免受外部环境的干扰。
5.进行电路的测试和调试。
通过改变晶闸管的触发角度,检查输出电
压是否达到设定值。
6.最后,清理整理电路,确保电路的安全性和稳定性。
晶闸管调压电路的使用范围广泛。
在电力系统中,晶闸管调压电路可
以用于调节配电网络的电压,保持电压的稳定性;在电子设备中,晶闸管
调压电路可以用于电源的稳定输出,提供稳定的工作电压;在工业控制中,晶闸管调压电路可以用于对电机的电压进行调整,控制电机的转速。
需要注意的是,制作晶闸管调压电路时要注意电路的稳定性和安全性。
尤其是在高电压和大电流环境下,需要合理选择元件和散热器,以防止电
路过热和损坏。
另外,对于没有相关经验的人来说,最好在专业人员的指导下进行制作和调试。
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单向可控硅调压电路可控硅交流调压器由可控整流电路和触发电路两部分组成,其电路原里图如下图所示。
从图中可知,二极管D1—D4组成桥式整流电路,双基极二极管T1构成张弛振荡器作为可控硅的同步触发电路。
当调压器接上市电后,220V交流电通过负载电阻RL经二极管D1—D4整流,在可控硅SCR的A、K两端形成一个脉动直流电压,该电压由电阻R1降压后作为触发电路的直流电源。
在交流电的正半周时,整流电压通过R4、W1对电容C充电。
当充电电压Uc达到T1管的峰值电压Up时,T1管由截止变为导通,于是电容C通过T1管的e、b1结和R2迅速放电,结果在R2上获得一个尖脉冲。
这个脉冲作为控制信号送到可控硅SCR的控制极,使可控硅导通。
可控硅导通后的管压降很低,一般小于1V,所以张弛振荡器停止工作。
当交流电通过零点时,可控硅自关断。
当交流电在负半周时,电容C又从新充电……如此周而复始,便可调整负载RL上的功率了。
双向可控硅的工作原理及原理图2007年12月09日09:11 来源:本站整理作者:本站我要评论(1)标签:可控硅(358)双向可控硅的工作原理1.可控硅是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN结,分析原理时,可以把它看作由一个PNP管和一个NPN 管所组成当阳极A加上正向电压时,BG1和BG2管均处于放大状态。
此时,如果从控制极G输入一个正向触发信号,BG2便有基流ib2流过,经BG2放大,其集电极电流ic2=β2ib2。
因为BG2的集电极直接与BG1的基极相连,所以ib1=ic2。
此时,电流ic2再经BG1放大,于是BG1的集电极电流ic1=β1ib1=β1β2ib2。
这个电流又流回到BG2的基极,表成正反馈,使ib2不断增大,如此正向馈循环的结果,两个管子的电流剧增,可控硅使饱和导通。
由于BG1和BG2所构成的正反馈作用,所以一旦可控硅导通后,即使控制极G的电流消失了,可控硅仍然能够维持导通状态,由于触发信号只起触发作用,没有关断功能,所以这种可控硅是不可关断的。
由于可控硅只有导通和关断两种工作状态,所以它具有开关特性,这种特性需要一定的条件才能转化2,触发导通在控制极G上加入正向电压时(见图5)因J3正偏,P2区的空穴时入N2区,N2区的电子进入P2区,形成触发电流IGT。
在可控硅的内部正反馈作用(见图2)的基础上,加上IGT的作用,使可控硅提前导通,导致图3的伏安特性OA段左移,IGT越大,特性左移越快。
一、可控硅的概念和结构?晶闸管又叫可控硅。
自从20世纪50年代问世以来已经发展成了一个大的家族,它的主要成员有单向晶闸管、双向晶闸管、光控晶闸管、逆导晶闸管、可关断晶闸管、快速晶闸管,等等。
今天大家使用的是单向晶闸管,也就是人们常说的普通晶闸管,它是由四层半导体材料组成的,有三个PN结,对外有三个电极〔图2(a)〕:第一层P型半导体引出的电极叫阳极A,第三层P 型半导体引出的电极叫控制极G,第四层N型半导体引出的电极叫阴极K。
从晶闸管的电路符号〔图2(b)〕可以看到,它和二极管一样是一种单方向导电的器件,关键是多了一个控制极G,这就使它具有与二极管完全不同的工作特性。
图2二、晶闸管的主要工作特性为了能够直观地认识晶闸管的工作特性,大家先看这块示教板(图3)。
晶闸管VS与小灯泡EL 串联起来,通过开关S接在直流电源上。
注意阳极A是接电源的正极,阴极K接电源的负极,控制极G通过按钮开关SB接在3V直流电源的正极(这里使用的是KP5型晶闸管,若采用KP1型,应接在1.5V直流电源的正极)。
晶闸管与电源的这种连接方式叫做正向连接,也就是说,给晶闸管阳极和控制极所加的都是正向电压。
现在我们合上电源开关S,小灯泡不亮,说明晶闸管没有导通;再按一下按钮开关SB,给控制极输入一个触发电压,小灯泡亮了,说明晶闸管导通了。
这个演示实验给了我们什么启发呢?图3这个实验告诉我们,要使晶闸管导通,一是在它的阳极A与阴极K之间外加正向电压,二是在它的控制极G与阴极K之间输入一个正向触发电压。
晶闸管导通后,松开按钮开关,去掉触发电压,仍然维持导通状态。
晶闸管的特点:是“一触即发”。
但是,如果阳极或控制极外加的是反向电压,晶闸管就不能导通。
控制极的作用是通过外加正向触发脉冲使晶闸管导通,却不能使它关断。
那么,用什么方法才能使导通的晶闸管关断呢?使导通的晶闸管关断,可以断开阳极电源(图3中的开关S)或使阳极电流小于维持导通的最小值(称为维持电流)。
如果晶闸管阳极和阴极之间外加的是交流电压或脉动直流电压,那么,在电压过零时,晶闸管会自行关断。
三、用万用表可以区分晶闸管的三个电极吗?怎样测试晶闸管的好坏呢?普通晶闸管的三个电极可以用万用表欧姆挡R×100挡位来测。
大家知道,晶闸管G、K之间是一个PN结〔图2(a)〕,相当于一个二极管,G为正极、K为负极,所以,按照测试二极管的方法,找出三个极中的两个极,测它的正、反向电阻,电阻小时,万用表黑表笔接的是控制极G,红表笔接的是阴极K,剩下的一个就是阳极A了。
测试晶闸管的好坏,可以用刚才演示用的示教板电路(图3)。
接通电源开关S,按一下按钮开关SB,灯泡发光就是好的,不发光就是坏的四、晶闸管在电路中的主要用途是什么?普通晶闸管最基本的用途就是可控整流。
大家熟悉的二极管整流电路属于不可控整流电路。
如果把二极管换成晶闸管,就可以构成可控整流电路。
现在我画一个最简单的单相半波可控整流电路〔图4(a)〕。
在正弦交流电压U2的正半周期间,如果VS的控制极没有输入触发脉冲Ug,VS仍然不能导通,只有在U2处于正半周,在控制极外加触发脉冲Ug时,晶闸管被触发导通。
现在,画出它的波形图〔图4(c)及(d)〕,可以看到,只有在触发脉冲Ug到来时,负载RL上才有电压UL输出(波形图上阴影部分)。
Ug到来得早,晶闸管导通的时间就早;Ug到来得晚,晶闸管导通的时间就晚。
通过改变控制极上触发脉冲Ug到来的时间,就可以调节负载上输出电压的平均值UL(阴影部分的面积大小)。
在电工技术中,常把交流电的半个周期定为180°,称为电角度。
这样,在U2的每个正半周,从零值开始到触发脉冲到来瞬间所经历的电角度称为控制角α;在每个正半周内晶闸管导通的电角度叫导通角θ。
很明显,α和θ都是用来表示晶闸管在承受正向电压的半个周期的导通或阻断范围的。
通过改变控制角α或导通角θ,改变负载上脉冲直流电压的平均值UL,实现了可控整流。
五、在桥式整流电路中,把二极管都换成晶闸管是不是就成了可控整流电路了呢?在桥式整流电路中,只需要把两个二极管换成晶闸管就能构成全波可控整流电路了。
现在画出电路图和波形图(图5),就能看明白了。
六、晶闸管控制极所需的触发脉冲是怎么产生的呢?晶闸管触发电路的形式很多,常用的有阻容移相桥触发电路、单结晶体管触发电路、晶体三极管触发电路、利用小晶闸管触发大晶闸管的触发电路,等等。
今天大家制作的调压器,采用的是单结晶体管触发电路。
七、什么是单结晶体管?它有什么特殊性能呢?单结晶体管又叫双基极二极管,是由一个PN结和三个电极构成的半导体器件(图6)。
我们先画出它的结构示意图〔图7(a)〕。
在一块N型硅片两端,制作两个电极,分别叫做第一基极B1和第二基极B2;硅片的另一侧靠近B2处制作了一个PN结,相当于一只二极管,在P区引出的电极叫发射极E。
为了分析方便,可以把B1、B2之间的N型区域等效为一个纯电阻RBB,称为基区电阻,并可看作是两个电阻RB2、RB1的串联〔图7(b)〕。
值得注意的是RB1的阻值会随发射极电流IE的变化而改变,具有可变电阻的特性。
如果在两个基极B2、B1之间加上一个直流电压UBB,则A点的电压UA为:若发射极电压UE<UA,二极管VD截止;当UE大于单结晶体管的峰点电压UP(UP=UD+UA)时,二极管VD导通,发射极电流IE注入RB1,使RB1的阻值急剧变小,E 点电位UE随之下降,出现了IE增大UE反而降低的现象,称为负阻效应。
发射极电流IE继续增加,发射极电压UE不断下降,当UE下降到谷点电压UV以下时,单结晶体管就进入截止状态。
八、怎样利用单结晶体管组成晶闸管触发电路呢?单结晶体管组成的触发脉冲产生电路在今天大家制作的调压器中已经具体应用了。
为了说明它的工作原理,我们单独画出单结晶体管张弛振荡器的电路(图8)。
它是由单结晶体管和RC充放电电路组成的。
合上电源开关S后,电源UBB经电位器RP向电容器C充电,电容器上的电压UC按指数规律上升。
当UC上升到单结晶体管的峰点电压UP时,单结晶体管突然导通,基区电阻RB1急剧减小,电容器C通过PN结向电阻R1迅速放电,使R1两端电压Ug发生一个正跳变,形成陡峭的脉冲前沿〔图8(b)〕。
随着电容器C的放电,UE按指数规律下降,直到低于谷点电压UV时单结晶体管截止。
这样,在R1两端输出的是尖顶触发脉冲。
此时,电源UBB又开始给电容器C充电,进入第二个充放电过程。
这样周而复始,电路中进行着周期性的振荡。
调节RP可以改变振荡周期。
九、在可控整流电路的波形图中,发现晶闸管承受正向电压的每半个周期内,发出第一个触发脉冲的时刻都相同,也就是控制角α和导通角θ都相等,那么,单结晶体管张弛振荡器怎样才能与交流电源准确地配合以实现有效的控制呢?为了实现整流电路输出电压“可控”,必须使晶闸管承受正向电压的每半个周期内,触发电路发出第一个触发脉冲的时刻都相同,这种相互配合的工作方式,称为触发脉冲与电源同步。
怎样才能做到同步呢?大家再看调压器的电路图(图1)。
请注意,在这里单结晶体管张弛振荡器的电源是取自桥式整流电路输出的全波脉冲直流电压。
在晶闸管没有导通时,张弛振荡器的电容器C被电源充电,UC按指数规律上升到峰点电压UP时,单结晶体管VT导通,在VS导通期间,负载RL上有交流电压和电流,与此同时,导通的VS两端电压降很小,迫使张弛振荡器停止工作。
当交流电压过零瞬间,晶闸管VS被迫关断,张弛振荡器得电,又开始给电容器C充电,重复以上过程。
这样,每次交流电压过零后,张弛振荡器发出第一个触发脉冲的时刻都相同,这个时刻取决于RP的阻值和C的电容量。
调节RP的阻值,就可以改变电容器C的充电时间,也就改变了第一个Ug发出的时刻,相应地改变了晶闸管的控制角,使负载RL上输出电压的平均值发生变化,达到调压的目的。
双向晶闸管的T1和T2不能互换。
否则会损坏管子和相关的控制电路。