交流调压电路一
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接通电源后,电容C1充电,当电容C1两端电压的峰 值达到氖管HL的击穿电压时,HL亮,双向晶闸管VT被触 发导通,电扇转动。改变电位器RP的大小,即改变了C1 的充电时间常数,使VT的导通角发生变化,也就改变了 电动机两端的电压,因此电扇的转速改变。由于RP是无 级变化的,因此电扇的转速也是无级变化的。
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2、电感性负载
3、α<φ 负载电流只有正半波部分,出现很大直 流分量,电路不能正常工作。 采用宽脉冲或脉冲列触发。这样即使α< φ,则在刚开始触发晶闸管的几个周波 内,两管的电流波形还是不对称的。但 经几周波后,负载电流即成为对称连续 的正弦波,电流滞后电压φ角。
9
2、 电感性负载
【项目描述】
电风扇无级调速器在日常生活中随处可见。常见的电风扇无级 调速器。旋动旋钮便可以调节电风扇的速度。 电风扇无级调速器调速旋钮触发电路保护电路
(a) 电风扇无级调速器 图
(b) 电风扇无级调速器电路原理
1
【项目ห้องสมุดไป่ตู้述】
调速器电路由主电路和触发电路两部分构成。
在双向晶闸管的两端并接RC元件,是利用电容两端 电压瞬时不能突变,作为晶闸管关断过电压的保护 措施。
UR
电阻负载 :
1
( 2U 2 sin t )2 d (t ) U 2
1 sin 2 2
1 sin 2 2
I
UR U2 R R
cos
P URI UR 2( ) sin 2 S UI U 2
电路的移相范围为0—π
10
任务二 晶闸管交流开关及其应用电 路
交流开关可用两只普通晶闸管或者两只自关断 电力电子器件反并联组成。由于出现了双向晶 闸管,可以用一只双向晶闸管代替两只反并联 器件,使电路大大简化。
晶闸管开关的基本形式
图7-1 晶闸管开关的基本形式
11
任务二 晶闸管交流开关及其应用电路
光电耦合交流开关
图7-2 光电耦合交流开关
12
任务二 晶闸管交流开关及其应用电路
三相自动控温电热炉电路图 三相自动控温电热炉电路,它采用双向晶闸管作为功率开关,与 KT温控仪配合,实现三相电热炉的温度自动控制。
13
图1 单向交流调压电阻负载电路
5
任务二 单相交流调压电路
可调光台灯的实用电路 :
R2、C2阻容电路的作用:
在α角较大时,RP阻值较大,
C1充电缓慢。电源电压已过峰值并
降得很低,uC1不足以击穿双向二 极管。增设R2、C2阻容电路后,在 大α角时, 电压uC2给电容C1增加一 个充电“电源”,以保证晶闸管VT
单相交流调压有如下特点: 1) 电阻负载时,负载电流波形与单相桥式可控 整流交流侧电流一致。改变控制角α可以连续改 变负载电压有效值,达到交流调压的目的。 2) 电感性负载时,不能用窄脉冲触发。否则当 α<φ时,会出现一个晶闸管无法导通,并产生 很大直流分量电流,烧毁熔断器或晶闸管。 3)电感性负载时,最小控制角αmin=φ(阻 抗角)。所以α的移相范围为φ~180°;电阻 负载时移相范围为0~180°。
3
任务二 单相交流调压电路
单相交流调压电路电阻负载电路及波形
(a)电路图
(b)波形图
通过改变α可得到不同的输出电压有效值,从而达到交流调压的 目的。由双向晶闸管组成的电路,只要在正负半周对称的相应时 刻( α 、π+ α )给触发脉冲,则和反并联电路一样可得到同样 4 的可调交流电压。
任务二 单相交流调压电路
图2 双向晶闸管调压电路
可靠触发导通,增大调压范围
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2、电感性负载
图3 单相交流调压 电感负载电路及波形
7
2、电感性负载
1、α>φ 由图a可见,α>φ,θ<180°,正负半波电流 断续。α愈大,θ愈小。即α的移相在(180°φ)范围内,可以得到连续可调的交流电压。 2、α=φ 由图b可见,当α=φ时,θ=180°,即正负半 周电流临界连续。相当于晶闸管失去控制。
2
任务一 单相交流调压电路
交流调压是将一种幅值的交流电能转化为同频率的另一种幅值 的交流电能。
1. 电阻性负载
在电源正半周触发VT导通,有正向电流流过RL,负载端电压 uR为正值,电流过零时VT自行关断;在电源负半周时,再触 发VT导通,有反向电流流过RL,其端电压uR为负值,到电流 过零时VT再次自行关断。然后重复上述过程。改变角a即可调 节负载两端的输出电压有效值,达到交流调压的目的。
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2、电感性负载
3、α<φ 负载电流只有正半波部分,出现很大直 流分量,电路不能正常工作。 采用宽脉冲或脉冲列触发。这样即使α< φ,则在刚开始触发晶闸管的几个周波 内,两管的电流波形还是不对称的。但 经几周波后,负载电流即成为对称连续 的正弦波,电流滞后电压φ角。
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2、 电感性负载
【项目描述】
电风扇无级调速器在日常生活中随处可见。常见的电风扇无级 调速器。旋动旋钮便可以调节电风扇的速度。 电风扇无级调速器调速旋钮触发电路保护电路
(a) 电风扇无级调速器 图
(b) 电风扇无级调速器电路原理
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【项目ห้องสมุดไป่ตู้述】
调速器电路由主电路和触发电路两部分构成。
在双向晶闸管的两端并接RC元件,是利用电容两端 电压瞬时不能突变,作为晶闸管关断过电压的保护 措施。
UR
电阻负载 :
1
( 2U 2 sin t )2 d (t ) U 2
1 sin 2 2
1 sin 2 2
I
UR U2 R R
cos
P URI UR 2( ) sin 2 S UI U 2
电路的移相范围为0—π
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任务二 晶闸管交流开关及其应用电 路
交流开关可用两只普通晶闸管或者两只自关断 电力电子器件反并联组成。由于出现了双向晶 闸管,可以用一只双向晶闸管代替两只反并联 器件,使电路大大简化。
晶闸管开关的基本形式
图7-1 晶闸管开关的基本形式
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任务二 晶闸管交流开关及其应用电路
光电耦合交流开关
图7-2 光电耦合交流开关
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任务二 晶闸管交流开关及其应用电路
三相自动控温电热炉电路图 三相自动控温电热炉电路,它采用双向晶闸管作为功率开关,与 KT温控仪配合,实现三相电热炉的温度自动控制。
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图1 单向交流调压电阻负载电路
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任务二 单相交流调压电路
可调光台灯的实用电路 :
R2、C2阻容电路的作用:
在α角较大时,RP阻值较大,
C1充电缓慢。电源电压已过峰值并
降得很低,uC1不足以击穿双向二 极管。增设R2、C2阻容电路后,在 大α角时, 电压uC2给电容C1增加一 个充电“电源”,以保证晶闸管VT
单相交流调压有如下特点: 1) 电阻负载时,负载电流波形与单相桥式可控 整流交流侧电流一致。改变控制角α可以连续改 变负载电压有效值,达到交流调压的目的。 2) 电感性负载时,不能用窄脉冲触发。否则当 α<φ时,会出现一个晶闸管无法导通,并产生 很大直流分量电流,烧毁熔断器或晶闸管。 3)电感性负载时,最小控制角αmin=φ(阻 抗角)。所以α的移相范围为φ~180°;电阻 负载时移相范围为0~180°。
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任务二 单相交流调压电路
单相交流调压电路电阻负载电路及波形
(a)电路图
(b)波形图
通过改变α可得到不同的输出电压有效值,从而达到交流调压的 目的。由双向晶闸管组成的电路,只要在正负半周对称的相应时 刻( α 、π+ α )给触发脉冲,则和反并联电路一样可得到同样 4 的可调交流电压。
任务二 单相交流调压电路
图2 双向晶闸管调压电路
可靠触发导通,增大调压范围
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2、电感性负载
图3 单相交流调压 电感负载电路及波形
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2、电感性负载
1、α>φ 由图a可见,α>φ,θ<180°,正负半波电流 断续。α愈大,θ愈小。即α的移相在(180°φ)范围内,可以得到连续可调的交流电压。 2、α=φ 由图b可见,当α=φ时,θ=180°,即正负半 周电流临界连续。相当于晶闸管失去控制。
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任务一 单相交流调压电路
交流调压是将一种幅值的交流电能转化为同频率的另一种幅值 的交流电能。
1. 电阻性负载
在电源正半周触发VT导通,有正向电流流过RL,负载端电压 uR为正值,电流过零时VT自行关断;在电源负半周时,再触 发VT导通,有反向电流流过RL,其端电压uR为负值,到电流 过零时VT再次自行关断。然后重复上述过程。改变角a即可调 节负载两端的输出电压有效值,达到交流调压的目的。