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时间:2019-05-11
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1、2.9Gatetriggeringcontrolcircuitforthyristorrectifiers(相控电路的驱动控制)ObjectHowtotimelygeneratetriggeringpulseswithadjustablephasedelayangle如何及时产生触发脉冲可调相位延迟角ConstitutionSynchronouscircuitSaw-toothramp(锯齿波)generatingandphaseshiftingPulsegenerating同步电路锯齿坡道(锯齿波)生成和相移脉冲产生Integratedgatetriggeringcont
2、rolcircuits(集成触发器)areverywidelyusedinpractice.集成门触发控制电路非常广泛应用在实践中晶闸管触发电路的原理解释:V1、V2构成脉冲放大环节(V1和V2接成达林顿结构);脉冲变压器TM和附属电路构成脉冲输出环节,这里利用了脉冲变压器原边的电压等于电感与电流变化率的乘积的原理在副边产生了触发脉冲开始的大电流;V1、V2导通时,通过脉冲变压器向晶闸管的G和K之间输出触发脉冲;VD1和R3是为了V1、V2由导通变为截止时脉冲变压器TM释放其储存的能量而设计。图1-26理想的晶闸管触发脉冲电流波形t1~t2脉冲前沿上升时间(<1s)t1~
3、t3强脉宽度IM强脉冲幅值(3IGT~5IGT)t1~t4脉冲宽度I脉冲平顶幅值(1.5IGT~2IGT)图1-27常见的晶闸管触发电路Review:TypicalGatetriggeringcontrolcircuitforthyristor(综述:典型的门触发晶闸管控制电路)由同步变压器副边输出60V的交流同步电压,经VD1半波整流,再由稳压管V1、V2进行削波,从而得到梯形波电压,其过零点与电源电压的过零点同步,梯形波通过R7及等效可变电阻V5向电容C1充电,当充电电压达到单结晶体管的峰值电压UP时,单结晶体管V6导通,电容通过脉冲变压器原边放电,脉冲变压器
4、副边输出脉冲。同时由于放电时间常数很小,C1两端的电压很快下降到单结晶体管的谷点电压Uv,使V6关断,C1再次充电,周而复始,在电容C1两端呈现锯齿波形,在脉冲变压器副边输出尖脉冲。单结晶体管触发电路原理图在一个梯形波周期内,V6可能导通、关断多次,但只有输出的第一个触发脉冲对晶闸管的触发时刻起作用。充电时间常数由电容C1和等效电阻等决定,调节RP1改变C1的充电的时间,控制第一个尖脉冲的出现时刻,实现脉冲的移相控制。单结晶体管触发电路单结晶体管触发电路各点的电压波形(α=900)Atypicalgatetriggeringcontrolcircuitforthyristor
5、rectifiers(一个典型的门触发晶闸管整流控制电路)输出可为双窄脉冲(适用于有两个晶闸管同时导通的电路),也可为单窄脉冲。三个基本环节:同步环节、锯齿波的形成和脉冲移相、脉冲的形成与放大。同步信号为锯齿波的触发电路Waveformsofthetypicalgatetriggeringcontrolcircuit(典型的门触发控制电路的波形)1)Synchronouscircuit(同步环节)同步——要求触发脉冲的频率与主电路电源的频率相同且相位关系确定。由V3、VD1、VD2、C1等元件组成同步检测环节,其作用是利用同步电压UT来控制锯齿波产生的时刻及锯齿波的宽度。
6、由V1、V2等元件组成的恒流源电路,当V3截止时,恒流源对C2充电形成锯齿波;当V3导通时,电容C2通过R4、V3放电。调节电位器RP1可以调节恒流源的电流大小,从而改变了锯齿波的斜率。1)Synchronouscircuit(同步环节)锯齿波是由开关V3管来控制的。V3开关的频率就是锯齿波的频率——由同步变压器所接的交流电压决定。V3由导通变截止期间产生锯齿波——锯齿波起点基本就是同步电压由正变负的过零点。V3截止状态持续的时间就是锯齿波的宽度——取决于充电时间常数R1C1。Synchronouscircuit二次电压波形在负半周的下降段,VD1导通,C1被迅速充电,因为T
7、P1接零电位,所以V3基极反向偏置,V3截止。在负半周的上升段,+15V通过R1给电容C1反向充电(放电),VD1截止,当TP1点电位达到1.4V时,V3导通,TP1点电位钳位在1.4V直至下一个负半周。V3截止时间越长,锯齿波越宽。该截止时间由充电时间常数R1C1决定。C1充电C1放电V3onV3off控制电压Uct、偏移电压Ub和锯齿波电压在V5基极综合叠加,从而构成2)移相控制环节,RP2、RP3分别调节控制电压Uct和偏移电压Ub的大小。V6、V7构成3)脉冲形成放大环节,C5为强触发电容改善脉
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