恒流源锯齿波电路

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锯齿波同步触发电路的组成教案

锯齿波同步触发电路的组成教案
压器输出触发脉冲齿波触发电路子任务1 锯齿波同步触发电路的组成
一、锯齿波同步移相触发电路
锯齿波同步移相触发电路由同步检测、锯齿波形成、移相控制、脉冲形成、
脉冲放大等环节组成,其原理图如下图所示。
由V3、VD1、VD2、C1等元件组成同步检测环节,其作用是利用同步电压UT来控制锯齿波产生的时刻及锯齿波的宽度。由V1、V2等元件组成的恒流源电路,当V3截止时,恒流源对C2充电形成锯齿波;当V3导通时,电容C2通过R4、V3放电。调节电位器RP1可以调节恒流源的电流大小,从而改变了锯齿波的斜率。控制电压Uct、偏移电压Ub和锯齿波电压在V5基极综合叠加,从而构成移相控制环节,RP2、RP3分别调节控制电压Uct和偏移电压Ub的大小。V6、V7构成脉冲形成放大环节,C5为强触发电容改善脉冲的前沿,由脉变

锯齿波同步触发电路的工作原理及波形分析教案

锯齿波同步触发电路的工作原理及波形分析教案
如Uco为正值,M点就向前移,控制角α<90o,晶闸管电路处于整流工作状态。如Uco为负值,M点就向后移,控制角α>90o,晶闸管电路处于逆变状态。
3、同步环节
同步环节是由同步变压器TB和作同步开关用的晶体管T2组成。
同步变压器TB二次电压经二极管D1间接加在T2的基极上。当二次电压波形在负半周的下降段时,D1导通,电容C1被迅速充电。因O点接地为零电位,R点为负电位,Q点电位与R点相近,故在这一阶段T2基极为反向偏置而截止。在负半周的上升段,+15V电源通过R1给电容C1反向充电,为电容反向充电波形,其上升速度比波形慢,故D1截止。
当Q点电位达1.4V时,T2导通,Q点电位被钳位在1.4V。直到TB二次电压的下一个负半周到来时,D1重新导通,C1迅速放电后又被充电,T2截止。如此周而复始。在一个正弦波周期内,T2包括截止与导通两个状态,对应锯齿波波形恰好是一个周期,与主电路电源频率和相位完全同步,达到同步的目的。
可以看出,Q点电位从同步电压负半周上升段开始时刻到达1.4V的时间越长,T2截止时间就越长,锯齿波就越宽。锯齿波的宽度是由充电时间常数R1C1决定的,可达240o。
加强触发后,脉冲变压器TP一次侧电压uTP如图5.8.5所示。晶闸管采用强触发可缩短开通时间,提高管子承受电流上升率的能力。
因此当UP为某固定值时,改变Uco便可改变M点的时间坐标,即改变了脉冲产生的时刻,脉冲被移相。可见,加UP的目的是为了确定控制电压Uco=0时脉冲的初始相位。
对于三相全控桥接感性负载且电流连续时,脉冲初始相位应定在α=90o。
如果是可逆系统,需要在整流和逆变状态下工作,要求脉冲的移相范围理论上为180o(由于考虑αmin和βmin,实际一般为120o),由于锯齿波波形两端的非线性,因而要求锯齿波的宽度大于180o(例如240o)。此时令Uco=0,调节up的大小使产生脉冲的M点移至锯齿波240o的中央(120o处),对应于α=90o的位置。

锯齿波产生电路的工作原理

锯齿波产生电路的工作原理

锯齿波产生电路的工作原理锯齿波产生电路是一种常用的电子电路,它能够产生一种形状特殊的电信号——锯齿波。

锯齿波是一种周期性的信号,其特点是在一个周期内,信号的幅值呈线性增加或减小的形式。

在电子领域中,锯齿波被广泛应用于各种设备和系统中,如音频设备、示波器、通信系统等。

锯齿波产生电路的工作原理可以简单地分为两个部分:基准电压源和比较器。

基准电压源是锯齿波产生电路中的核心部分,它能够提供一个稳定的直流电压作为基准。

这个基准电压源可以由多种电子元件实现,例如电池、稳压器等。

基准电压源的作用是为后续的比较器提供一个参考电平,使得锯齿波的幅值能够在一定范围内变化。

比较器是锯齿波产生电路中的另一个关键部分,它能够将基准电压源提供的电平与一个可调节的电阻电压进行比较,并输出一个二进制信号。

这个二进制信号可以是高电平或低电平,用来控制锯齿波的幅值是增加还是减小。

比较器的工作原理是通过比较输入信号与参考电平的大小关系,根据比较结果输出相应的电平信号。

具体来说,当输入信号的幅值小于参考电平时,比较器的输出为高电平,控制锯齿波的幅值增加;当输入信号的幅值大于参考电平时,比较器的输出为低电平,控制锯齿波的幅值减小。

通过不断调节电阻电压,可以实现锯齿波幅值的连续变化。

锯齿波产生电路的工作原理可以通过一个简单的电路示例来说明。

例如,可以通过一个三角波产生电路来产生锯齿波。

该电路将一个稳定的三角波信号与一个可调节的直流电压相加,通过比较器输出一个控制信号,控制三角波的幅值变化。

具体来说,当三角波的幅值小于可调节直流电压时,比较器输出高电平信号,使得三角波的幅值增加;当三角波的幅值大于可调节直流电压时,比较器输出低电平信号,使得三角波的幅值减小。

通过不断调节可调节直流电压,可以实现锯齿波幅值的连续变化。

总结起来,锯齿波产生电路是一种能够产生锯齿波信号的电子电路。

它由基准电压源和比较器组成,通过比较输入信号与参考电平的大小关系来控制锯齿波的幅值变化。

锯齿波电路工作原理

锯齿波电路工作原理

锯齿波电路工作原理
锯齿波电路是一种产生锯齿波形的电路,其工作原理如下:
锯齿波电路主要由一个电源、一个可变阻器、一个比较器和一个集成电路组成。

首先,电源提供电流给电路。

然后,可变阻器用于调节电流的大小。

通过改变可变阻器的阻值,可以改变电流的大小,从而影响锯齿波的高度。

接下来,电流进入比较器。

比较器是一种电子元件,其主要功能是将输入信号与参考信号进行比较,并输出一个高电平或低电平的信号。

比较器的参考信号由集成电路提供。

集成电路是一个集成了多个电子元件的芯片,具有多种功能。

在锯齿波电路中,集成电路负责提供参考信号,用于控制比较器的输出。

当电流大于参考信号时,比较器将输出高电平的信号,表示锯齿波的波形处于上升状态。

当电流小于参考信号时,比较器将输出低电平的信号,表示锯齿波的波形处于下降状态。

通过不断调节可变阻器的阻值,可以实现锯齿波电路的工作。

当可变阻器的阻值逐渐增大时,锯齿波的高度也会逐渐增大,反之亦然。

最后,锯齿波的输出可以通过连接到其他电路或设备上,实现不同的应用。

方波、三角波(锯齿波)产生电路.ppt

方波、三角波(锯齿波)产生电路.ppt

VZ
反相积分电路
1 vO1 RC
同相迟滞比较器

v dt V
0 S
t
O1
(0 )
R1vO R2vI vP + vN 0 R1 R2 R1 R2
Vth vI R1 vO FVZ 2.72V R2
VO2 t VO1 (0 ) RC
R6
– + R7
A2
vO
同相输入 迟 滞比较器
t
积分电路
t
end
反相积分电路
DZ VZ= 8V
VZ
习题9.4.9
同相迟滞比较器
方波、三角波(锯齿波)产生电路
画出vO1、vO2的波形。求振荡频率;
C R vS 5.1k
vN R1 – + R3 R2 15k 2k vO2
– +
0.047F
A1
A2
vO1
vI 5.1k vP
DZ VZ= 8V
求振荡频率;画出vO1、vO的波形。
C R vS 5.1k
vN R1 – +
– +
0.047F
A1
A2 R2 15k
R3 2k vO2
vO1
vI 5.1k vP
vO2
DZ VZ= 8V
VZ
VO2 v ( t ) t V ( 0 ) O1 O1 t RC 0 T VZ T vO1 v O1 ( ) ( FVZ ) FVZ 2 RC 2 FVZ T 4 RC t VZ 0 R2 f 3kHz 4 RCR1 如何调整三角波的幅值和频率?
锯齿波发生电路772锯齿波及三角波产生电路方波三角波锯齿波产生电路锯齿波产生电路同相输入滞比较器积分电路

一种基于迟滞比较器的锯齿波产生电路

一种基于迟滞比较器的锯齿波产生电路

一种基于迟滞比较器的锯齿波产生电路作者:魏荷坪孙江陈向东来源:《现代电子技术》2018年第04期摘要:介绍一种基于TSMC 0.18 μm工艺设计的锯齿波产生电路。

传统锯齿波产生电路通常以比较器为核心结构,采用恒流源充放电技术实现。

为了获得更快的响应速度,设计了一款利用内部正反馈原理实现的迟滞比较器来取代传统比较器,同时改进架构,得到一种对电源电压变化不敏感,具有较高频率的锯齿波产生电路。

最终通过HSpice对电路进行了仿真验证,在常温下锯齿波的频率大约为7.5 MHz;同时当电源电压在2.5~4.5 V内变化时,锯齿波的频率变化不超过0.12 MHz。

关键词:锯齿波;迟滞比较器;正反馈;恒流源;快速响应;仿真验证中图分类号: TN423⁃34 文献标识码: A 文章编号: 1004⁃373X(2018)04⁃0070⁃05Abstract:A sawtooth wave generation circuit designed with TSMC 0.18 μm process is introduced. The traditional sawtooth wave generation circuit often takes the comparator as its core structure and is realized with the constant current source charging⁃discharging technology. To obtain faster response, a hysteresis comparator based on the internal positive feedback principle is designed to take place of the traditional comparator. The architecture is improved to obtain a high frequency sawtooth wave generation circuit insensitive to power supply voltage changes. The circuit was simulated and verified by HSPICE. The results show that the frequency of sawtooth wave at room temperature is about 7.5 MHz, and the frequency change is not more than 0.12 MHz when the power supply voltage changes from 2.5 V to 4.5 V.Keywords: sawtooth wave; hysteresis comparator; positive feedback; constant current source; quick response; simulation verification在现代产品中,PWM信号产生电路广泛地应用于开关电源、马达驱动和LED驱动电路中[1]。

锯齿波同步移相触发电路实验

锯齿波同步移相触发电路实验

同步检测环节:VT1、VD1、VD2、C5组 成,是利用同步电压UT来控制锯齿波产生的 时刻和宽度; 锯齿波形成环节:由VT1等元件组成的恒流 源电路及VT2、VT3、C6等组成; 移相控制环节:由控制电压Uct、偏移电压 Ub及锯齿波电压Uj在VT4基极综合叠加,而 构成; 脉冲放大环节:VT5、VT6构成; 脉冲变压器:输出触发脉冲。
1 VD4 2
2
VD1 1 C5
VT6
UT 7V AC
VT2
R7
VD3
2
C8
R4
C3 R7
C4
Ub RP2
偏移电压
-15v
锯齿波同步移相触发电路
• 元件RP1、RP2装在面板上,同步变压器副 边在内部已连接好; • 触发电路的正负15V电压由左下角开关控制; • 上方的另一开关为选择开关,做锯齿波同 步移相触发电路实验时拨向“触发电路”, 做整流桥式电路实验时,拨向“单向桥 式”。
2、接通电源,用示波器观察各观察孔的电压 波形。 (1)、同时观察1和2孔的波形,了解锯齿波 宽度和1孔波形的关系; (2)、观察3—5孔波形及输出电压Ug的波形, 记下各波形的幅值与宽度,比较它们的关 系;
锯齿波同步移相触发电路各点电压波形
3、调节脉冲的移相范围 将控制电压Uct调至0(调电位器RP1), 用示波器观察U1电压(即1孔)及U5的波 形,调节偏移电压Ub(即调RP2),使a= 180度,其波形下图所示。
四、实验设备及仪器
1、主控制屏DK01 2、DK11挂箱 3、双踪示波器
五、实验方法
1、将DK11面板左上角的同步变压器原边绕 组接230V交流电压; A、“选择开关”拨向“锯齿波”; B、面板左下角的正负15V开关拨向“开”; C、其上面的开关拨向“触发电路”; D、输出“G1”、“K1”接至某晶闸管的门 极和阴 极。

锯齿波形成电路

锯齿波形成电路

锯齿波形成电路
锯齿波产生电路可以由三角波产生电路演变而成。

下面是一个三角波形成电路:
上图中虚线左边为一同相输入滞回比较器,右边为积分运算电路。

滞回比较器的输出u o1 只有高电平和低电平两种状态。

当u o1 为高电平时,该电压通R 3 对电容器C 充电,积分器输出电压u o 线性下降;当u o1 为低电平时,电容器C 通R 3 放电,积分器的输出电压线性上升。

两电压的波形图如下所示:
由上图可见,积分器的输出电压uo便是一个三角波。

如果改变积分器的正向和反向积分的时间常数,使两者不等,那么积分器输出电压uo上升和下降的斜率便不同,这样就可得到一个锯齿波电压。

在积分器的R3和电容器C充放电回路中加入一对二极管和一个电位器RW ,调节电位器RW,便可使积分器的正,反向积分的时间常数不等,从而得到不同的锯齿波。

其电路图和相应的波形图如下所示:
由图可见,当滞回比较器输出为高电平时,充电回路为R3,D1,RW上部和电容器C ;当滞回比较器输出为低电平时,放电回路为电容器C,RW下部,D2和R3。

只要RW的上,下部电阻不等,充放电时间常数就不同,积分器输出uo便是一个锯齿波电压。

通过分
析计算,可得以下公式:下降时间T1=2R1* R3*C/R 2 上升时间T2=2R1*(R3+RW)C/R 2 振荡周期T=2R1*(2R3+RW)C/R 2。

《锯齿波触发电路》课件

《锯齿波触发电路》课件

要点二
参数计算
根据电路性能要求,计算元件的参数值,确保电路的稳定 性和可靠性。
电路板布局与布线
01
02
03
布局设计
合理安排元件的位置,考 虑散热、电磁干扰等因素 。
布线规划
根据电路原理,规划元件 之间的连接线路,确保电 路的信号传输稳定。
焊接与调试
完成电路板的焊接后,进 行功能测试和调试,确保 电路正常工作。
锯齿波触发电路广泛应用于电子设备 、通信系统、自动控制系统等领域, 用于产生精确的时间延迟和定时信号 ,控制设备的运行和信号的处理。
具体应用
如定时器、传感器、控制器、测量仪 器等设备的信号源,以及在自动化生 产线、雷达系统、卫星通信等领域的 应用。
02 电路组成与元件
电阻
总结词
电阻是电路中常用的元件,用于限制电流的流动。
分析二:波形一致性
比较实际波形与设计波形的一致性。
分析波形差异产生的原因,判断是否影响电路 功能。
测试结果分析
01
分析三:故障诊断
02 根据测试结果,诊断电路中可能存在的故障点。
03 提出故障排除建议,如更换元件、调整参数等。
06 应用案例与展望
应用案例
应用领域
介绍锯齿波触发电路在哪些领域有实际应用,如电力、电子、通信等。
技术难题与挑战
分析锯齿波触发电路在实际应用中遇到的技术难题和 挑战,以及可能的解决方案。
THANKS
感谢观看
具体案例
列举几个锯齿波触发电路应用的典型案例,如用于开关电源的启动、用于电子镇流器的 启动等。
技术展望
技术发展趋势
分析当前锯齿波触发电路技术的发展趋势, 如小型化、集成化、智能化等。

锯齿波与集成触发电路推选PPT资料

锯齿波与集成触发电路推选PPT资料

变换和前后级隔离作用,减小后级对锯齿波线性的影响。
工作原理如下:当V2截止时,由V1管、VS稳压二极管、R3、R4组成
的恒流源以恒流Ic1对C2充电,C2两端电压uc2为
uc2
1 C2
Ic1dt
Ic1 C2tFra bibliotekuc2随时间t线性增长。Ic1/ C2为充电斜率,调节R3可改变Ic1,从而 调节锯齿波的斜率。当V2导通时,因R5阻值很小,电容C2经R5、V2 管迅速放电到零。所以,只要V2管周期性关断、导通,电容C2两端就 能得到线性很好的锯齿波电压。为了减小锯齿波电压与控制电压Uc、 偏移电压Ub之间的影响,锯齿波电压uc2经射极跟随器输出。 锯齿波电压ue3,与Uc、Ub进行并联叠加,它们分别通过R7、R8、 R9与V4的基极相接。根据叠加原理,分析V3管基极电位时,可看成 锯齿波电压ue3、控制电压Uc(正值)和偏移电压Ub (负值)三者单独作 用的叠加。当三者合成电压ub4为负时,V4管截止;合成电压ub4由 负过零变正时,V4由截止转为饱和导通,ub4被钳位到0.7 v。
由以上分析可知,V4开始导通的瞬时是输出脉冲产生的时刻,也是V5转为 截止的瞬时。V5截止的持续时间就是输出脉冲的宽度,脉冲宽度由C3反向 充电的时间常数(τ3=C3R14)来决定,输出窄脉冲时,脉宽通常为1 ms。
值一致时,微机就发出触发信号,该信号经输出脉冲放大,由隔离电路送至晶闸管。 在该电路中,同步环节由同步变压器Tr,晶体管V2,二极管VD1,VD2,R1及C1等组成。
2.锯齿波形成及脉冲移相环节
该环节由晶体管V1组成恒流源向电容C2充电,晶体管V2作为同步开
关控制恒流源对C2的充、放电过程,晶体管V3为射极跟随器,起阻抗
3.脉冲形成、放大和输出环节 脉冲形成环节由晶体管V4、V5、V6组成;放大和输出环节由V7、V8组成; 同步移相电压加在晶体管V4的基极,触发脉冲由脉冲变压器二次侧输出。 工作原理如下:当V4的基极电位u时,V4截止,V5、V6分别经R14、R13 提供足够的基极电流使之饱和导通,因此⑥点电位为-13.7V(二极管正向压 降按,晶体管饱和压降按计算),V 7、V8截止,脉冲变压器无电流流过, 二次侧无触发脉冲输出。此时电容C3充电,充电回路为:由电源+15 V端 经R11→V5发射极→V6→VD4→电源-15V端。C3充电电压为28 .3 V,极 性为左正右负。

4.5锯齿波发生器电路ppt

4.5锯齿波发生器电路ppt
压,使电子束沿水平方向匀速扫过荧光屏。而 电视机中显像管荧光屏上的光点,是靠磁场变 化进行偏转的,所以需要用锯齿波电流来控制。
本例以图4.5.1 所示的锯齿波电压产生电路为 例,讨论其组成及工作原理。由图4.5.1可见, 它包括同相输入滞回比较器(A1)和充放电时间 常数不等的积分器(A2)两部分,共同组成锯齿 波电压产生器电路。
两支路向C反向充电,由于时间常数减小,
uo迅速下降到负值。当uo下降到下门限电压 UT- 使uP1≈uN1时,比较器输出uo1又由+Uz
下跳到-Uz。如此周而复始,产生振荡,如图 4.5.2所示。由于电容C的正向与反向充电时间
常数不相等,输出波形uo为锯齿波电压,uo1
为矩形波电压。锯齿波电压产生电路输出波形 如图4.5.2所示。
1. 门限电压的估算
up1=uI-
u I uO1 R1 R2
R1
考虑到电路翻转时,有uN1=uP1=0, 即得

u由I 于= uo1=RR12±uU01z,由上式可分别求出上、下门
限电压和门限宽度为
由于uo1=±Uz,由上式可分别求出上、下门
限电压和门限宽度为

UT+ =
4.5 锯齿波产生电路
4.5.1 锯齿波电压产生电路结构 锯齿波和正弦波、方波、三角波是
常用的基本测试信号。此外,如在示波 器等仪器中,为了使电子按照一定规律 运动,以利用荧光屏显示图像,常用到 锯齿波产生器作为时基电路。例如,要 在示波器荧光屏上不失真地观察到被测
信号波形间作线性变化的电压——锯ห้องสมุดไป่ตู้波电
显然,图4.5.1所示电路,当R5、VD支路开路, 电容C的正、反向充电时间常数相等时,此时, 锯齿波就变成三角波,图4.5.1所示电路就变成 方波、三角波产生电路,因此在设计此电路时 充放电回路参数设置很重要。

锯齿波电路用这几个最简单原件就能讲明白

锯齿波电路用这几个最简单原件就能讲明白

锯齿波电路用这几个最简单原件就能讲明白•锯齿波电路根据应用的不同又叫扫描电路、时基断电路,在一些仪器仪表等电子设备中经常用到的一种单元电路。

锯齿波信号的明显的特征是电压或是电流先随时间呈线性增长,再迅速下降,然后再线性上升,再迅速下降,如此循环。

•下图所示锯齿波的参数主要有幅度Um(Im),扫描时间T1、回扫时间T2、周期T=T1+T2,扫描速率Um(Im)/T。

锯齿波基本参数•产生锯齿波最基本的方法就是利用RC充放电路实现,Q1截止时电源通过R1对C1充电,Q1导通时Q1将C1短接迅速放电,如下图所示可以看到大概的锯齿波形态,但不是标准锯齿波,上升曲线呈非线性增长,因为随着充电时间电容两端电压逐渐升高,通过R1到C1的充电电流逐渐减小导致电荷积累越来越慢,从而导致电压在开始上升较快,到后面越来越慢造成了非线性。

RC充放电电路RC充放电曲线•据锯齿波电路设计的关键是要采取适当措施来提高输出电压的线性度,其中的一个简单有效的方法就是采用恒流充电,如下图所示,增加Q2, VD1, R3组成恒流电路,三极管Q2为恒流源,稳压管VD1使Q1发射极电流保持恒定。

RC恒流充放电电路RC恒流充放电曲线•接下来重点关注几个重点参数指标。

1)充电电流:Ic = (3.6V-0.6V) / 3K = 1mA,这里VD1将R1上的电压钳位在3.6-0.6=3V,流过R1的电流 = 3V / 3K = 1mA,即C1充电电流被恒定在1mA。

2)锯齿波幅度Um。

因有R1分压,所以C1上充电的最高电压U = VCC - R1 * Ic = 12V - 3K * 1mA = 9V。

根据电量公式Q = Ic * t = Um* C,Um =Ic * t / C ,其中Ic为充电电流,C为电容C1容量,Um为C1上的电压,t为充电时间,可见锯齿波的最大幅度和充电的速率有关,而充电速率又和电容容量C和充电电流Ic相关。

为得到标准锯齿波,这里假设输入的PWM信号频率为1K,Duty = 50%,即Q2的关断时间为0.5ms,也就是充电时间t = 0.5ms,Um = 9V带入公式得出电容C = Ic* t / Um = 55nF。

#电力电子技术实验一、二、三

#电力电子技术实验一、二、三

实验一 锯齿波同步触发电路实验、实验目的1、加深理解锯齿波同步移相触发电路的工作原理及各元件的作用。

2、掌握锯齿波同步移相触发电路的调试方法。

、实验主要仪器与设备:锯齿波同步移相触发电路的原理图如图 1-1 所示。

锯齿波同步移相触发电路由同步检 测、锯齿波形成、移相控制、脉冲形成、脉冲放大等环节组成,其工作原理可参见电力电子 技术教材中的相关内容。

图1-1 锯齿波同步移相触发电路原理图图 1-1 中,由 V 3、VD 1、VD 2、C 1 等元件组成同步检测环节,其作用是利用同步电压U T 来控制锯齿波产生的时刻及锯齿波的宽度。

由 V 1、V 2 等元件组成的恒流源电路,当 V 3截止时,恒流源对 C 2充电形成锯齿波;当 V 3 导通时,电容 C 2通过 R 4、V 3 放电。

调节电位 器 RP 1 可以调节恒流源的电流大小,从而改变了锯齿波的斜率。

控制电压 U ct 、偏移电压 U b 和锯齿波电压在 V 5 基极综合叠加,从而构成移相控制环节, RP 2、RP 3 分别调节控制电压U ct 和偏移电压 U b 的大小。

V 6、 V 7构成脉冲形成放大环节, C 5 为强触发电容改善脉冲的前沿,由脉冲变压器输出触发脉冲,电路的各点电压波形如图1-2 所示。

本装置有两路锯齿波同步移相触发电路,I 和II ,在电路上完全一样,只是锯齿波触发电路II 输出的触发脉冲相位与I 恰好互差180°,供单相整流及逆变实验用。

电位器RP1、RP2、RP3 均已安装在挂箱的面板上,同步变压器副边已在挂箱内部接好,所有的测试信号都在面板上引出。

图1-2 锯齿波同步移相触发电路各点电压波形(α =90° )四、实验内容及步骤1、实验内容:(1) 锯齿波同步移相触发电路的调试。

(2) 锯齿波同步移相触发电路各点波形的观察和分析。

2、实验步骤:(1) 将 DJK01 电源控制屏的电源选择开关打到 “直流调速” 侧,使输出线电压为 200V (不 能打到“交流调速”侧工作,因为 DJK03-1 的正常工作电源电压为 220V ± 10%,而“交流 调速”侧输出的线电压为 240V 。

简单的锯齿波产生电路

简单的锯齿波产生电路

简单的锯齿波产生电路今天咱们来聊一聊简单的锯齿波产生电路。

这锯齿波啊,在很多电子设备里可都起着不小的作用呢。

咱们得知道这锯齿波产生电路是由一些基本的电子元件组成的。

最常见的呢,就是电阻、电容和运算放大器这些家伙。

咱们先来说说电容。

电容在这个电路里就像是一个小水库,它能够储存电荷。

你可以把它想象成一个能蓄水的小池子,电荷就相当于水。

当电路开始工作的时候,电容就开始慢慢地充电,这个过程就像是小池子在慢慢地蓄水一样。

然后就是电阻啦。

电阻就像是一个小关卡,它会限制电流的大小。

电流通过电阻的时候就会受到一定的阻碍,就像水流过狭窄的河道一样。

电阻的大小可是很关键的,如果电阻太大,电流就很难流过去,电容充电就会很慢;要是电阻太小呢,电流一下子就冲过去了,电容充电又太快,就达不到咱们想要的锯齿波效果了。

再来说说运算放大器这个重要的角色。

运算放大器在这个电路里就像是一个智能的控制器。

它可以根据输入的信号,对电容的充电和放电过程进行精确的控制。

运算放大器有两个输入端,一个是同相输入端,一个是反相输入端。

通过合理地连接其他元件到这两个输入端,就能让运算放大器按照我们的要求来工作。

那这个电路具体是怎么产生锯齿波的呢?当电路开始通电的时候,电容开始充电。

由于电阻的存在,电容上的电压是慢慢上升的,这个电压的上升过程就形成了锯齿波的上升沿。

就像小池子里的水位在慢慢地上升一样,这个上升的过程是比较缓慢而平稳的。

但是啊,电容不能一直充电啊,它得有个放电的时候。

这时候呢,就需要通过一些额外的电路来让电容放电。

这个放电的过程就形成了锯齿波的下降沿。

一般来说,这个放电过程会比较快,就像小池子突然开了个小口子,水一下子就流出去了一些,水位快速下降。

这样一升一降,就形成了我们看到的锯齿波。

在实际的电路设计中,我们还得考虑很多因素呢。

比如说电源电压的大小,电源电压就像是这个电路的能量来源,如果电源电压不稳定,那产生的锯齿波也会不稳定。

还有元件的精度问题,电阻和电容的实际值如果和标称值相差太大,也会影响锯齿波的形状和频率。

恒流源锯齿波电路

恒流源锯齿波电路

当RP1调至最上端时
Uomin=
R3 + RP1 + R4 2.15 × (Uz + 0.7) = × 5.7=8V R4+RP1 1.53
二、多谐振荡器
1、高低电平振荡时间 tWH=0.7R5C4=0.21ms; tWL=0.7R6C4=0.91ms 2、电路采用电阻分压式耦合
1)555时基电路输出经R7、R12分压,在R12上 分到的电压加至V13发射结。采用此分压式的目 V13 的是,当输出OUT=UOH,为了使V13管不致于 饱和深度太深,以避免当OUT=UOL时,V13不 能迅速退出饱和区进入截止状态,从而造成锯齿 波正向扫描开始时间的滞后现象。 2)加速电容C6的作用:令管V13能迅速进入饱和 与截止状态。 C6 充电时间短,其放电路径有两条:其一是R7; 其二是C6+→555电路的(3#-1#)→R12→C6-
(二)由三极管V12及稳压二极管V11与R9RP2构 成的恒流源。
1.恒流原理;因稳压管UZ恒定,所以V12的发射极电位 也恒定,于是(R9+RP2)两端的电位差恒定在(UZ0.7)V的值上。所以V12射极电流IE12恒定不变,随着 电容C7上的电压UC7的升高 ,V12管的(射-集)极间 的管压降自动减少。 2.锯齿波不失真最大峰值Uom 当V12管饱和时,其集电极电位等于发射极电位时, 为UC7的最大峰值Uom,Uom=VCC-Vz+0.7=6.7V,随 后出现锯齿波平顶失真。因稳压管的Uz参数有分散性, 若实际的Uz大于3V,则峰值会小于6.7V,若实际的Uz 小于3V,则峰值会大于6.7V。
V13管基极电压uB13的波形
8V
OUT
0V
2V 0.8V -2V

同步信号为锯齿波的触发电路

同步信号为锯齿波的触发电路
2. 用同步变压器二次侧电压来控制V2的通断,这就 保证了触发脉冲与主回路电源的同步。
大、输出环节
同步电压为锯齿波的触发电路
锯齿波触发电路各点电压波形
总结
1. V2开关的频率就是锯齿波的频率,由同步变压器所接的 交流电压定。
2. V2由导通变截止期间产生锯齿波,锯齿波起点基本就是 同步电压由正 负的过零点
-15V +15V
usa
usb
usc
uco
R19 RP4
C4
C7
R13
RP1
R16
8 7 6 5 4 3 2 1
KJ004
R20
R1
R7
9
10 C1
11 12 13 14 15 16
RP5
R4
C5
R10 C8
R14
RP2
R17
8 7 6 5 4 3 2 1
KJ004
R21
R2
R8
9
10 C2
11 12 13 14 15 16
V4 R9
11
2. 只考虑控制电压Uc单独作用时的等效电路如图
R7 U΄c Uc R8
V4 R9
3.只考虑偏移的电压Ub单独作用时等效电路如图所示
R7 R8 Ub R9
U΄b V4
恒流源电路方案:
由V1、V2、V3和C2等元件组成V1、VS、RP2和R3为一恒流源电路
考虑锯齿波电压Ue3
考虑控制电压Uc 考虑偏移的电压Ub

三相全控桥式整流电路要求用双窄脉冲触发
即用两个间隔60°的窄脉冲去触发晶闸管。产生双脉 冲的方法有两种, 一种是每个触发电路在每个周期内只 产生一个脉冲, 脉冲输出电路同时触发两个桥臂的晶闸 管,这叫外双脉冲触发; 另一种是每个触发电路在一个 周期内连续发出两个相隔60°的窄脉冲, 脉冲输出电路 只触发一个晶闸管,这称为内双脉冲触发。 内双脉冲触 发是目前应用最多的一种触发方式
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(二)由三极管V12及稳压二极管V11与R9RP2构 成的恒流源。
1.恒流原理;因稳压管UZ恒定,所以V12的发射极电位 也恒定,于是(R9+RP2)两端的电位差恒定在(UZ0.7)V的值上。所以V12射极电流IE12恒定不变,随着 电容C7上的电压UC7的升高 ,V12管的(射-集)极间 的管压降自动减少。 2.锯齿波不失真最大峰值Uom 当V12管饱和时,其集电极电位等于发射极电位时, 为UC7的最大峰值Uom,Uom=VCC-Vz+0.7=6.7V,随 后出现锯齿波平顶失真。因稳压管的Uz参数有分散性, 若实际的Uz大于3V,则峰值会小于6.7V,若实际的Uz 小于3V,则峰值会大于6.7V。
整体电路正常工作时的特征
• 按下电子按钮SB(自锁)后,LED1、LED2 同时亮。
当RP1调至最上端时
Uomin=
R3 + RP1 + R4 2.15 × (Uz + 0.7) = × 5.7=8V R4+RP1 1.53
二、多谐振荡器
1、高低电平振荡时间 tWH=0.7R5C4=0.21ms; tWL=0.7R6C4=0.91ms 2、电路采用电阻分压式耦合
1)555时基电路输出经R7、R12分压,在R12上 分到的电压加至V13发射结。采用此分压式的目 V13 的是,当输出OUT=UOH,为了使V13管不致于 饱和深度太深,以避免当OUT=UOL时,V13不 能迅速退出饱和区进入截止状态,从而造成锯齿 波正向扫描开始时间的滞后现象。 2)加速电容C6的作用:令管V13能迅速进入饱和 与截止状态。 C6 充电时间短,其放电路径有两条:其一是R7; 其二是C6+→555电路的(3#-1#)→R12→C6-
V1
V3
R1 1K
VDD
4001 R6 13K C3 7 6 V9 2 DIS TH TR C-V 5 C4 0.1μF 0.1uF C5
CC555
100μF/25V
3
C1 10μF/16V
5
+
V13 9013 0.68μF R12 10K R8 680Ω C7 C8
V7
12V
+ +
C2
4
R4 1K2 UZ=5V

(四)锯齿波的简易驱动显示电路
• 当SB断开时,由于LED1极性倒置,对C8而 言,无充电回路,故C8两端无电压建立。 当按下SB后,R11,LED2均构成C8的充电回 路,于是一方面使LED2亮,同时在C8上建 立一定的左正右负的电压UC8。当6点电压 处于零轴以下的时候,UC8经R10 LED1放电, 驱动LED1亮。
恒流源锯齿波电路 图
RP2 330Ω R9 270Ω V11 C6 0.1μF R7 33K 2CW7 V12 9012 V14 9013 SB(自锁)
4×4001
1Hale Waihona Puke V6V5 (8050) R3 470Ω R2 750Ω RP1 100μF/16V 750Ω
2
R5 3K 8 UZ=3V 4 RD OUT 3
V13管基极电压uB13的波形
8V
OUT
0V
2V 0.8V -2V
U
B13
0V
-7.2V
三、锯齿波发生器
(一)V13为开关管,当 555时基电路输出 OUT=UOL时,V13截止, 电容C7被充电形成锯齿波 的上升沿(前沿);当 OUT=UOH时,V13管饱 和,C7迅速放电完毕,形 成陡直的下降沿(锯齿波 的后沿)。
+
6
R11 100Ω
VSS
1
10μF/16V
V2
V4
V8
R10 300Ω
V6、V7为9013
整流稳压电路(18分) 多谐振荡器(14分) 锯齿波发生器(18分)
LED1
LED2
电路模块
• 整流稳压电路; • 多谐振荡器; • 锯齿波发生器。
一、整流稳压电路
串联可调稳压电路
当RP1调至最下端时
Uomax= R3 + RP1 + R4 2.15 × (Uz + 0.7) = × 5.7=10.2V R4 1.2
(三)扫描速率的调节范围及对应的5脚波形。
• 当RP2=0时,锯齿波扫 描峰值为Uom=Iomax =10V,它大于电源电压 +9V,肯定不可能,说 明一定会出现平顶失真, 即开始扫描后经 tW=0.535ms时,锯齿 波会达到最大峰值,而 后便出现平顶失真其波 形如图(a)。 当RP2 =330Ω时,其锯 齿波的峰值为:Uom=K 慢=5.63×0.8=4.5V,其 波形如图(b)
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