简易晶闸管压电路与触发元件.doc

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1、简易晶闸管调压电路与触发元件对晶闸管的开通控制,一般采用触发方式。这种控制方式因晶闸管的结构工艺所决定,使其开通只需提供一个“瞬态信号”就可以了,内部电路的强烈正反馈作用,能将开通状态“维护住”,施加“常态控制信号”是不必要的,甚至产生有害作用,如增加无谓的功率消耗,缩短使用寿命等。1、“晶闸管效应”电路与晶闸管触发电路的比较在某些场合,用晶体三体管或运算放大器,组成具有晶闸管效应的电子电路,电路具有信号保持、信号记忆功能。下图a电路,晶体三极和Q1、Q2接成具有强烈正反馈作用的晶闸管效应电路。电路在静态状态时,R2左端为0V低电平,Q1无偏压处于截止状态,Q2无偏流通路,也处于截止状态

2、;当Q1基极输入高电平信号时,Q1、Q2因正反馈作用饱和导通,此时R2左端高电平信号消失,重新变为0V,但Q1、Q2的饱和状态得以保持,继电器KA1在电路输入信号消失后,能一直处于吸合状态。图1“晶闸管效应”电路与晶闸管触发控制电路上图b电路,是用带有正反馈环路的运算放大器组成的晶闸管效应电路。电路的静态输入信号为低电平,放大器反相端的电压高于同相端,输出为地电平。当高电平信号(峰值高于反相端分压值)经D1输入后,放大器输出端变为高电平,R5、D2正反馈回路,将输出高电平电压引入同相端,此时输入信号消失,输入二极管反偏截止,放大器因正反馈作用,维持高电平输出。上图c电路,是采用小功率单向

3、晶闸管2P4M的故障信号记忆电路。2P4M的通态维持电流值仅为3mA,开通后,回路产生流经发光二极管的HL1的5mA电流,故受高电平触发信号开通后,能维持开通状态。R4为触发电流限流电阻,触发电压的峰值为12V高电平。触发信号到来时,产生+12V→R4→晶闸管的G极→晶闸管的阴极→电源地的约2mA的正向触发电流,晶闸管受触发而开通。单向晶闸管的开通控制,相对简单。注意:单向晶闸管的触发信号必须是正向电压(电流)信号,即相对于阴极,控制极为正的信号;若施加反向电压(电流)信号,晶闸管不但不能开通,而且有可能损坏单向晶闸管!上图a、b、c电路,电路形式不一,但工作原理相同,由此可以加深理解晶

4、闸管器件的控制特性。图1电路,工作于稳定直流供电下,电路一旦被触发,能维持“电路通态”不变。运算放大器工作或晶闸管开通后,要使其停止工作的方法有两个:1)关断电源,使晶闸管的工作电流小于维持电流值,晶闸管自行关断;2)在Q1的基极、运算放大器的同相输入端、晶闸管的控制极与电源地之间,或晶闸管的阳极和阴极之间,加装复位按钮,破坏Q1的正反馈条件、运算放大器的正反馈条件,使晶闸管的阳极、阴极之间的电压值为零,不能产生维持电流,都能使电路恢复到(原始)静止状态。2、用单向晶闸管组成的起/停控制电路利用晶闸管被触发后的开通保持功能,可以做成起/控制电路,电路中晶闸管器件起到对直流供电电源开、关的

5、作用。下图2由晶闸管器件和常闭、常开按钮构成的对负载电路的直流供电,进行开、关控制的电路,同机电控制电路中的起、停控制电路十分相近,在这里用晶闸管器件的开通保持功能,起到了电路“自锁”作用。电路工作原理简述:上电后,停止按钮(常闭)将电源+12V引入到晶闸管SCR的阳极,未按下启动按钮(常开)前,SCR得不到触发电流,处于关断状态,负载电路得不到电源供电;当按下启动按钮时,SCR得到触发电流信号,受触发而开通。此时松开启动按钮后,虽触发电流回路断开,但因晶闸管开通保持特性,一直处于开通中,负载电路得到供电电源。图2用单向晶闸管构成的起/停控制电路图中左侧和右侧电路的启动控制是一样的,只是

6、停止控制电路有所差异。左侧电路的停止按键串接于控制电路中,当按下停止按钮时,控制回路断路电流为零,晶闸管关断,负载电路失去供电;右侧电路的停止按钮并接于晶闸管的阳极和阴极之间,当按下停止按钮时,停止按钮将晶闸管短接,使其正向电压为0V,晶闸管的流通电流为零,同样能使晶闸管关断。使其流通电流为零,或使其正向电压低于维持电流流通所需的最低电压差,都能使晶闸管关断。当晶闸管用于交流电路中,因交流电压有自然电压过零点,使晶闸管的正向电压瞬间为零,晶闸管能自行关断,不须人为控制。3、单向晶闸管调压的主电路形式和触发脉冲的基本特点1)单相晶闸管交、直流调压电路的主电路形式:图3单相交、直流电电路晶闸

7、管的组成方式交流调压与直流调压的区别仅在于晶闸管连接的方式不同,对每路单向闸管来说,都是一路半波可控整流电路。从绝对意义上讲,晶闸管调压电路,不存在交、直流调压的区别,都为半波可控整流(调压)电路,因为半波可控整流电路的组合方式不同,故形成了形形色色的交、直流调压电路。上图a电路为基本电路,其它电路都是在此基础上的组合。a电路只取用电网中的半波调压后供负载电路,为半波直流调压电路;b电路是将两只单向晶闸管反并联,各自形成电网正、负半

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