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文档简介
第三章晶闸管触发电路,学习目标1。根据晶闸管主电路的特性,可以选择合适的触发电路,正确连接和调试。熟悉几种常见触发电路的构成和工作原理。3.使用示波器测试触发电路键的波形,可以根据现象解决触发电路故障。典型触发脉冲电压波形,3-1典型触发脉冲电压波形a)正弦波b)尖锐脉冲c)方形脉冲d)强触发脉冲e)脉冲列,图3-1典型触发脉冲电压波形,第一单结晶体管触发电路,第一,单结晶体管图选择R1k电阻进行测量,如果一个电极和另两个电极的正向电阻小于反向电阻,则电极必须已经是推进剂e,其他两个电极的正向电阻值必须相同。单节晶体管的伏安特性,图3-3单节晶体管伏安特性a)单节晶体管实验电路b)单节晶体管伏安特性c)特性曲线家族,第一节单节单节晶体管触发电路(续),图3-3图3-4单结晶体管自激振荡电路和波形、满足第一单结晶体管触发电路(继续)、电路振荡的Re的范围(继续),为了防止Re值太小的电路振荡,通常将固定电阻r与其他可调整电阻Re结合使用,以调整到适合振荡条件的适当频率。如果忽略电容c放电时间,则电路的自激振荡频率大约为,2,单结晶体管自激振荡电路(续),1节单结晶体管触发电路(续),3,具有同步链路的单结晶体管触发电路,图3-5单结晶体管同步触发电路,图在需求图中,VT在每个周期中触发具有相同触发延迟角度alpha的传导功能。也就是说,触发脉冲必须在电源电压每次超过0后发生alpha角度。为了使触发脉冲与电源电压的相位同步,使用第一侧第一电路电源、第二侧二极管半波整流、电压调节器削波后梯形波作为触发电路电源或同步信号的同步变压器。如果主电路电压超过0,触发电路的同步电压也超过0,单结晶体管的Ubb电压也下降到0,那么电容c放电为零,下一个周期电容c从0开始充电,起到同步作用。如图3-5b所示,一周至少有一次电容c的充电和放电,晶闸管由第一脉冲触发其传导功能,后脉冲不起作用。更改Re的大小将更改电容器的充电速度,并更改第一个脉冲出现的角度,以达到调整alpha角度的目的。第三,具有同步链路的单结晶体管触发电路(续),在实际应用中,通常使用晶体管v代替可调节电阻器,以通过脉冲变压器TP进行自动相位隔离,如图3-6所示。图3-6具有输出脉冲变压器的单结晶体管触发电路、3、具有同步链路的单结晶体管触发电路(续)、具有第二节同步电压的锯齿触发电路、第一、锯齿波同步触发电路配置图图3-7包含以下5个基本链路(同步链路)的锯齿锯齿波形成和脉冲相移。脉冲形成、放大和输出。双脉冲形成链路。强有力的触发器链接。、锯齿波同步触发电路、工作原理波形分析、图3-8锯齿波触发电路的每个点电压波形、3、2脉冲如图3-10所示,由KC41C构成的三相集成触发电路由三个KC04和一个KC41C少量单独组件构成,构成三相整体控制桥的集成触发电路比单独组件电路简单得多。、三节集成触发电路,图3-10三相全控制桥双窄脉冲集成触发电路,1。kc04相移触发器,KC04类似于各个组件的锯齿波触发电路,由同步、锯齿波形成、相移控制、脉冲形成和放大输出组成。该装置适用于单相、三相全控制桥装置中的晶闸管双脉冲相位控制触发器。图3-11KC04和KC41C电路每个点电压波形,2。KC41c 6-way双脉冲形成器,图3-12KC41C内部电路和封装类型,图3-12k c14c内部结构和针脚图,2,集成电路MC787和MC788,集成电路MC787和MC788电路使用单个电源,同步电压的零点设计在二分之一电源电压下。三相同步电压信号通过t型网络进入零交叉检测和极性判别电路,检测零和极性,然后通过锯齿波形成电路的CU、CV、CW三个电容积分形成锯齿波。锯齿波形成电路使用集中恒流源,因此相对误差很小,线性性和一致性很好。因此,必须选择的积分电容的相对误差也要小。锯齿波在比较器中通过脚4通过电位器调整,或与由外部电路控制的相移电压进行比较,获得交点。相移电压是双极的,随着相移电压的增加,输出触发延迟角增加。相移电压的调整范围可以在0到15v之间,具体取决于积分电容的大小。2、集成电路MC787和MC788、MC787和MC788组成的三相触发电路原理图,、使用中需要注意的一些问题,1)同步电压的零来自二分之一电源电压,因此来自同步信号的零半分压准确度影响同步信号的零点,应使用相对误差小于2%的电阻。此外,同步信号的峰值不能超过电源电压值。2)电容的相对误差必须小于5%,频率为50Hz时电容约为0.15F,频率高时电容必须小,以确保电容的积分振幅。3)电路的半控制/完全控制控制控制单元,使用时不要悬空。4) mc787/mc788易于在普通晶闸管、双向晶闸管、门极断路晶闸管、不对称晶闸管电源电子设备中作为相移触发脉冲形成电路使用。变更GTR、power MOSFET、IGBT或MCT中电源电子装置也可用的CX。、第四节数字触发电路,图3-15微机控制数字触发系统方框图,一、系统工作原理,MCS-51系列8031单片机内部有两个16位可编程计时器计数器T0、T1在低8位(TL)和高8位(TH)中加载初始值时,启动计时器会将初始值加1,如果计数值溢出,则会向CPU发出中断请求,在CPU响应后运行相应的中断程序。通过让中断程序向微控制器发送触发信号,更改计数器的初始值,可以更改计时长度。图3-16三相全控制桥电路和触发脉冲图3-17输出脉冲程序流程图,第一,系统工作原理,电路工作时将1发送给触发延迟角度,即同步参考点处第一对脉冲的电角度,其后每60对脉冲共发送6对。如图3-16b所示,每个脉冲位置和时间关系设置了对应于t1=t1tn=t1 (n-1)t60中t 133541的时间。N触发脉冲序列号,n=1,2,3,4,5,6tn第n脉冲响应时间;相当于T6060的时间。一、系统工作原理,二、计算机触发系统的硬件设置,图3-18系统硬件配置框图,第五触发电路与主电路电压的同步,所谓同步,是由主电路晶闸管提供电源电压保持适当相位关系的电压,使触发脉冲相位的晶闸管在能够承受正向电压的区间发生。触发适合电路的相位的电压称为同步信号电压,正确选择同步信号电压和晶闸管主电压的相位关系称为同步或正常。一、激励方法、与主电路电压同步的触发电路、一、两者都要从同一电网供电,以保证一致的电源频率;其次,根据主回路的样式选择相应的触发回路。最后根据整流变压器的连接组标签、主电路线路类型、负荷特性确定触发电路的同步电压,并通过同步变压器的正确连接实现了这一点。同步变压器的二次电压连接到每个设备触发电路,并且主电路集中的每个设备触发通常有一个共同的“接地”端点,因此同步变压器的二次电压只能是星形连接。2、相位设置示例、三相桥式完全控制电路示例(如图3-19a所示)、直流电动机负载、需要可逆操作、整流变压器TR使用d、y1耦合组标签、图3-7所示的锯齿波触发电路。锯齿波的齿宽为240,考虑锯齿波起始段的非线性,留出60余。电路要求的相移范围为30 150。尝试简化相位图,以确定同步变压器的连接组标签和变压器绕组连接方法。解决方案选择可以根据相位关系依次确定其他5个管道,例如,一个晶闸管的同步,VT1管道。具体步骤如下:1 .确定VT1管道的同步电压与主电路电压的相位关系。2 .确定同步变压器的连接组标签3。同步电压和每个触发电路的连接确定、2、相位示例、图3-19三相全控制桥同步相位图、本章摘要、晶闸管的传导控制信号由触发电路提供,触发电路的类型分为单结晶体管触发电路、晶体管触发电路、集成触发电路和计
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