晶闸管地触发电路

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1、实用标准文案第三章晶闸管的触发电路学习目标1.能根据晶闸管主电路的特点选择合适的触发电路,并能进行正确地连接与调试。2.熟悉几种常用触发电路的组成和工作原理。3.能用示波器测试触发电路关键点的波形,根据现象能够排除触发电路的故障。控制晶闸管导通的电路称为触发电路。触发电路通常以组成的主要器件名称分类,可分为:单结晶体管触发电路、晶体管触发电路、集成触发电路、计算机控制数字触发电路等。第一节单结晶体管触发电路一、触发电路简介1.触发电路分类:单结晶体管触发电路、晶体管触发电路、集成触发电路、计算机控制数字触发电路等。2.常见的触发脉冲电压波形图3-1常见的触发脉冲电压波形a)正

2、弦波b)尖脉冲c)方脉冲d)强触发脉冲e)脉冲列3.要求多数晶闸管电路要求触发脉冲前沿要陡,以实现精确的触发导通控制。当负载为电感性时,触发脉冲必须具有一定的宽度,以保证晶闸管的电流上升到擎住电流以上,使之可靠导通。二、单结晶体管1.单结晶体管的结构单结晶体管是在一块高电阻率的N型硅片两端,用欧姆接触方式引出第一基极b1和第二基极b2,b1与b2之间的电阻为N型硅片的体电阻,约为3~12kΩ,在硅片靠近b2极掺入P型杂质,形成PN结,由P区引出发射极e。精彩文档实用标准文案图3-2单结晶体管a)结构示意b)等效电路c)图形符号d)外形及管脚2.单结晶体管型号:有BT33和BT

3、35两种,其中B表示半导体,T表示特种管,第一个数字3表示有3个电极,第二个数字3(或5)表示耗散功率300mW(或500mW)。3.判断管脚:用万用表来判别单结晶体管的好坏比较容易,可选择R×1k电阻挡进行测量,若某个电极与另外两个电极的正向电阻小于反向电阻,则该电极为发射极e,接着测量另外两个电极的正反向电阻值应该相等。4.工作原理图3-3单结晶体管伏安特性a)单结晶体管实验电路b)单结晶体管伏安特性c)特性曲线族单结晶体管可分为以下三个区:截止区、负阻区、饱和区导通条件:发射极电压达到二、单结晶体管自激振荡电路利用单结晶体管的负阻特性和RC电路的充放电特性,可以组成单结

4、晶体管自激振荡电路。1.电源接通后,E通过电阻Re对电容C充电,充电时间常数为ReC;2.当电容电压达到单结晶体管的峰点电压UP时,单结晶体管进入负阻区,并很快饱和导通,电容C通过eb1结向电阻R1放电,在R1上产生脉冲电压uR1。3.此后C又开始下一次充电,重复上述过程。由于放电时间常数(R1+rb1)C远远小于充电时间常数ReC,故在电容两端得到的是锯齿波电压,在电阻R1上得到的是尖脉冲电压。三、具有同步环节的单结晶体管触发电路1.梯形波同步电压形成:同步变压器2.阻容移相:改变Re的大小,可改变电容充电速度,也就改变了第一个脉冲出现的角度,达到调节α角的目的。3.脉冲输

5、出:直接输出和脉冲变压器输出,以实现触发电路与主电路的电气隔离。精彩文档实用标准文案图3-5单结晶体管同步触发电路精彩文档实用标准文案第二节同步电压为锯齿波的触发电路一、同步环节同步环节由同步变压器T、晶体管V2、二极管VDl、VD2、Rl及Cl等组成。在锯齿波触发电路中,同步就是要求锯齿波的频率与主回路电源的频率相同。锯齿波是由起开关作用的V2控制的,V2截止期间产生锯齿波,V2截止持续时间就是锯齿波的宽度,V2开关作用的晶闸管的频率就是锯齿波的频率。要使触发脉冲与主回路电源同步,必须使V2开关的频率与主回路电源频率达到同步。同步变压器和整流变压器接在同一电源上,用同步变压

6、器二次侧电压来控制V2的通断,这就保证了触发脉冲与主回路电源的同步。二、锯齿波形成及脉冲移相环节电路中由晶体管V1组成恒流源向电容C2充电,晶体管V2作为同步开关控制恒流源对C2的充放电过程。晶体管V3为射极跟随器,起阻抗变换和前后级隔离作用,以减小后级对锯齿波线性的影响。工作过程分析:图3-8锯齿波触发电路各点电压波形精彩文档实用标准文案三、脉冲形成、放大和输出环节脉冲形成环节由晶体管V4、V5、V6组成;放大和输出环节由V7、V8组成;同步移相电压加在晶体管V4的基极,触发脉冲由脉冲变压器二次侧输出。四、双脉冲形成环节三相全控桥式电路要求触发脉冲为双脉冲,相邻两个脉冲间隔

7、为60°,该电路可以实现双脉冲输出。对于三相全控桥电路,电源三相U、V、W为正相序时,6只晶闸管的触发顺序为VT1→VT2→VT3→VT4→VT5→VT6彼此间隔60°,为了得到双脉冲,6块触发板的X、Y可按图3-9所示方式连接,即后相的X端与前相的Y端相连。图3-9实现双脉冲连接的示意图应当注意的是,使用这种触发电路的晶闸管装置,三相电源的相序是确定的。在安装使用时,应该先测定电源的相序,进行正确的连接。五、强触发及脉冲封锁环节在晶闸管串、并联使用或全控桥式电路中,为了保证被触发的晶闸管同时导通。可采

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