0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

可控硅对触发电路的要求

科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-20 15:17 次阅读

可控硅由关断转为导通,除阳极要承受正向电压外,门极还要加上适当的触发电压,改变触发脉冲输出时刻便可达到改变输出直流电压的目的。为门极提供触发电压和电流的电路叫触发电路。

一、可控硅对触发电路的要求

1、触发信号应有足够的功率(电压与电流)。

2、触发脉冲要具有一定的宽度,前沿要陡。

3、触发冲的移相范围应满足变流装置的要求。例如单相桥式全控整流电路带电阻性负载时,移相范围是0180°;三相半波可控整流电路带电阻性负载时,移相范围0150°;三相桥式全控整流电路带电阻性负载时,移相范围是0120°;阻容移相触发电路的移相范围是0160°。

4、触发脉冲与主回路电源电压必须同步。

二、触发电路的类型

触发电路的类型很多,主要有简单移相触发电路、阻容移相触发电路、数字集成电路组成的触发电路、单结晶体管触发电路、同步电压为锯齿波的触发电路等。由于单结晶体管触发电路输出的脉冲具有前沿陡、抗干扰能力强和温补性能好等特点,所以应用十分广泛。

三、单结晶体管触发电路

1、单结晶体管是一种特殊的半导体元件,它有3个电极(一个发射极和两个基极),故又称双基极二极管

2、利用单结晶体管的负阻特性及电容的充、放电特性可组成单结晶体管自激振荡电路。如下图所示。

![图片](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/LLicxdjpl5HpzLmy4WmO1k2O9VgQ3KZyBmC8MXAOsGXJbmDhA5GBgricFkxWcaA2uSuHWCKkdlh2FmPsmb18iaibrA/640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1)

假定在接通直流电源Ubb之前电容C上没有电压,一旦接通U bb ,电源立即通过可变电阻R对电容C充电,电容两端电压按指数函数规律增长。当u c =UP时,单结晶体管导通,于是电容 C就向输出电阻R1放电。由于R1很小(50100Ω),所以放电非常快,并在输出电阻的电压波形图上形成尖脉冲电压。当uc下降到谷点电压Uv之后,单结晶体管截止,发射极电流几乎为零,输出尖脉冲停止,电容C再次充电。如此周而复始,在电容C上形成了锯齿波,在输出端R1~的电压波形图上形成了一系列尖脉冲。

3、改变可变电阻R或电容C,均能改变脉冲的输出时刻,但一般都是通过改变R实现,因为改变R容易且投资小。

4、一般C值取0.1~0.47μF,C值太小会造成触发功率不够,过大则最小控制角增大,移相范围变小。

5、R1在50100Ω之间取值为宜,R1值太小,则放电太快,脉冲太窄且幅度小,不利于触发可控硅;R1值太大,有可能由于流过未导通单结晶体管的漏电流在R1~上产生的“残压”太大,而导致可控硅误导通。

6、因峰点电压U P =ηU bb +U V ,分压比η不随温度的变化而变化,但UV随温度的上升而下降,所以峰点电压随温度的上升而下降,这会引起UP不稳定而影响控制角。在电路中接入不随温度变化的电阻R 2 ,当温度升高时,UV值虽然下降,而rbb却增大,电流I bb =E/(R 1 +R 2 +r bb )减小,R 1 、R2上的电压降相应减小,而E为恒定值,于是U bb =E-(U R1 +U R2 )增大,以ηUbb的增加来补偿UV的减小,从而维持UP不变,使触发电路工作点基本稳定不变。R2一般取值200~600Ω。

四、单结晶体管同步触发电路

图片

如上图所示,主电路和触发电路由电压u1同时供电。触发电路经单相半波整流后,再经稳压管DZl削波得到梯形波电压。在梯形波由正到负过零点时,电容C放电,因而电容C能在主电路可控硅开始承受正向电压,从零开始充电。每周期产生的第一个有用的触发尖脉冲时间都一样,即每周期的控制角α都相同,因而触发电路与主电路取得了同步,使UL波形有规律地调节变化。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电阻
    +关注

    关注

    85

    文章

    5037

    浏览量

    169637
  • 电流
    +关注

    关注

    40

    文章

    5997

    浏览量

    129898
  • 可控硅
    +关注

    关注

    43

    文章

    827

    浏览量

    70611
  • 电压
    +关注

    关注

    45

    文章

    5082

    浏览量

    114414
  • 触发电路
    +关注

    关注

    4

    文章

    100

    浏览量

    28106
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    实用的数控可控硅触发电路设计

    实用的数控可控硅触发电路设计一种实用的数控可控硅触发电路,由于采用了石英晶体振荡器作计数脉冲振荡源,并用光电耦合器将触发电路和主
    发表于 12-17 11:00

    新手请教怎么测可控硅触发电

    新手请教怎么测可控硅触发电流。手上有个产品,想测下上面的可控硅触发电流。请问有什么简单的方法可以测? 不需要非常精确。
    发表于 04-06 10:25

    双向可控硅过零触发电路的设计

    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 11:19 编辑 双向可控硅过零触发电路的设计
    发表于 08-20 13:46

    可控硅触发电路的改进

    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 23:37 编辑 可控硅触发电路的改进
    发表于 08-20 14:42

    帮忙分析一个可控硅触发电路

    有一个双向可控硅触发电路,但是没看懂其电阻电容的作用,麻烦大神分析一下,谢谢!
    发表于 10-14 16:50

    单向可控硅和双向可控硅的区别和特点

    器件一、指代不同1、双向可控硅:是在普通可控硅的基础上发展而成的,不仅能代替两只反极性并联的可控硅,而且仅需一个触发电路,是比较理想的交流百开关器件。2、单向
    发表于 05-08 10:39

    双向可控硅触发电路感性负载

    最近设计了一款双向可控硅触发电路,加纯阻性负载没有任何问题,但是负载变压器就不行了,导通角不断变大的过程中烧保险丝,变压器次级加负载没问题,不加负载就会烧保险,求助大家帮忙解释下啊,谢谢啦
    发表于 02-13 21:13

    单向可控硅触发电路

    单向可控硅触发电路
    发表于 06-30 17:12 4.4w次阅读
    单向<b class='flag-5'>可控硅</b><b class='flag-5'>触发电路</b>图

    可控硅过零触发电路

    可控硅过零触发电路
    发表于 09-08 14:57 3188次阅读
    <b class='flag-5'>可控硅</b>过零<b class='flag-5'>触发电路</b>

    可控硅零电压触发电路

    可控硅零电压触发电路
    发表于 02-19 22:09 1285次阅读
    <b class='flag-5'>可控硅</b>零电压<b class='flag-5'>触发电路</b>

    实用可控硅触发电路

    实用可控硅触发电路
    发表于 05-30 13:59 2764次阅读
    实用<b class='flag-5'>可控硅</b><b class='flag-5'>触发电路</b>图

    双向可控硅触发电路图大全(六款双向可控硅触发电路

    双向可控硅:是在普通可控硅的基础上发展而成的,它不仅能代替两只反极性并联的可控硅,而且仅需一个触发电路,是比较理想的交流开关器件。本文主要介绍了六款双向
    发表于 02-26 13:40 23.1w次阅读
    双向<b class='flag-5'>可控硅</b><b class='flag-5'>触发电路</b>图大全(六款双向<b class='flag-5'>可控硅</b><b class='flag-5'>触发电路</b>)

    可控硅触发电路原理+案例,手把手教你设计

    详细总结了一下可控硅触发的方法,这次给大家讲解一下可控硅触发电路原理,常见的可控硅触发电路
    的头像 发表于 11-12 09:21 8083次阅读

    可控硅触发电路必须满足的三个主要条件

    可控硅触发电路必须满足的三个主要条件 可控硅触发电路是由可控硅元件和触发电路组成的一种电子元器件
    的头像 发表于 01-31 17:03 435次阅读

    可控硅触发电路原理 可控硅触发电路触发方式

    可控硅(Silicon Controlled Rectifier,SCR)是一种具有控制性能的半导体器件,在电力控制领域有着广泛的应用。可控硅触发电路是指对可控硅进行
    的头像 发表于 02-03 10:47 1150次阅读