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  • 可控硅調壓電路知識
    • 發布時間:2021-04-03 13:50:48
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    可控硅調壓電路知識
    可控硅調壓電路以可控硅(電力電子功率器件)為基礎,以智能數字控制電路為核心的電源功率控制電路。
    1.可控硅調壓電路作用
    1.可控整流,這也是可控硅最基本也最重要的作用。大家所熟知的二極管整流電路只可完成整流的功能,并沒有實現可控,而一旦把二極管換做可控硅,便構成了一個可控整流電路。
    在一個最基本的單相半波可控整流電路中,當正弦交流電壓處于正半周時,只有在控制極外加觸發脈沖時,可控硅才被觸發導通,負載上才會有電壓輸出,因此可以通過改變控制極上觸發脈沖到來的時間,來進一步調節負載上輸出電壓的平均值,達到可控整流的作用。
    2.用作無觸點開關,常用于自動化設備中,代替通用繼電器,具有無噪音、壽命長的特點。
    3.起到開關和調壓的作用,經常應用于交流電路中,由于其被觸發時間不同,因此通過它的電流只有其交流周期的一部分,通過它的電壓只有全電壓的一部分,因而起到調節輸出電壓的作用。
    2.可控硅調壓電路圖
    可控硅調壓電路
    3.可控硅調壓電路原理
    整流電路采用橋式整流,由4只二極管組成,D1,D2,D3,D4組成。雙基極二極管組成張弛真振蕩器作為可控硅的同步觸發電路。當調壓器接上市電后220伏交流電通過負載電阻Rc,二極管D1到D4整流,在可控硅SCH的A ,K兩極形成一個脈動的直流電壓。該電壓由電阻R1降壓后作為觸發電路的直流電源。在交流的正半周時,整流電路通過電阻R1,可變電阻W1對電容充電。當充電電壓T1管的峰值電壓Up時,管子由截止變為導通。于是電容C通過T1管的e1,b1結和R2迅速的放電,結果在R2上獲得一個尖脈沖。這個脈沖作為控制信號送到可控硅SCR的控制極,使可控硅導通。可控硅導通后的管壓降很低,一般小于1伏,所以張弛振蕩器停止工作。當交流電通過0點時,可控硅自行關斷。當交流電在負半周時C又重新充電…周而復始。改變可變電阻的阻值可改變電容的沖放電時間,從而改變可控硅的導通時刻,來改變負載上的的輸出電壓。
    可控硅有三個極----陽極(A)、陰極(C)和控制極(G),管芯是P型導體和N型導體交迭組成的四層結構,共有三個PN 結,與只有一個PN結的硅整流二極管在結構上迥然不同。可控硅的四層結構和控制極的引入,為其發揮“以小控大”的優異控制特性奠定了基礎。可控硅應用時,只要在控制極加上很小的電流或電壓,就能控制很大的陽極電流或電壓。目前已能制造出電流容量達幾百安培以至上千安培的可控硅元件。一般把5安培以下的可控硅叫小功率可控硅,50安培以上的可控硅叫大功率可控硅。
    我們可以把從陰極向上數的第一、二、三層看面是一只NPN型號晶體管,而二、三、四層組成另一只PNP型晶體管。其中第二、第三層為兩管交迭共用。可畫出圖1的等效電路圖。當在陽極和陰極之間加上一個正向電壓E,又在控制極G和陰極C之間(相當BG2的基一射間)輸入一個正的觸發信號,BG2將產生基極電流Ib2,經放大,BG2將有一個放大了β2 倍的集電極電流IC2 。因為BG2集電極與BG1基極相連,IC2又是BG1 的基極電流Ib1 。BG1又把Ib1(Ib2)放大了β1的集電極電流IC1送回BG2的基極放大。如此循環放大,直到BG1、BG2完全導通。事實上這一過程是“一觸即發”的,對可控硅來說,觸發信號加到控制極,可控硅立即導通。導通的時間主要決定于可控硅的性能。
    可控硅一經觸發導通后,由于循環反饋的原因,流入BG2基極的電流已不只是初始的Ib2 ,而是經過BG1、BG2放大后的電流(β1*β2*Ib2),這一電流遠大于Ib2,足以保持BG2的持續導通。此時觸發信號即使消失,可控硅仍保持導通狀態,只有斷開電源E或降低E的輸出電壓,使BG1、BG2 的集電極電流小于維持導通的最小值時,可控硅方可關斷。當然,如果E極性反接,BG1、BG2受到反向電壓作用將處于截止狀態。這時,即使輸入觸發信號,可控硅也不能工作。反過來,E接成正向,而觸動發信號是負的,可控硅也不能導通。另外,如果不加觸發信號,而正向陽極電壓大到超過一定值時,可控硅也會導通,但已屬于非正常工作情況了。
    (1)整流電路采用橋式整流,將220伏,50赫茲交流電壓變為脈動直流電。
    (2)抗干擾電路為普通電源抗干擾電路。
    (3)可控硅控制電路采用可控硅和降壓電阻組成。
    (4)張弛振蕩器由單結晶體管和電阻組成。
    (5)沖放電電路有電阻和可變電阻及電容組成。
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