项目二:晶闸管触发电路.ppt

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1、任务一:555定时器的原理及应用一、任务描述与目标555定时器的工作原理555定时器的典型应用任务一555定时器的原理及应用二:实物图任务一555定时器的原理及应用三:555内部图及引脚图任务一锯齿波同步触发电路调试任务一555定时器的原理及应用四:555的应用及计算任务一555定时器的原理及应用任务二西门子TCA785集成触发电路调试一、任务描述与目标TCA785是德国西门子(Siemens)公司于1988年前后开发的第三代晶闸管单片移相触发集成电路,与其他芯片相比,具有温度适用范围宽,对过零点时识别更加可靠,输出脉冲的整齐度更好,移相范围更宽等优点。另外,由于它输出脉冲的宽度可手动自由调节

2、,所以适用范围更广泛。本次任务主要介绍TCA785以及TCA785集成移相触发电路,任务目标如下。任务二西门子TCA785集成触发电路调试熟悉TCA785引脚的功能及用法。了解TCA785的内部结构。会根据TCA785集成移相触发电路的工作原理调试触发电路。在小组实施项目过程中培养团队合作意识。任务二西门子TCA785集成触发电路调试二、相关知识(一)西门子TCA785介绍1.西门子TCA785引脚介绍TCA785采用标准的双列直插式16引脚(DIP-16)封装,它的引脚排列如图所示。任务二西门子TCA785集成触发电路调试各引脚的名称、功能及用法如下。引脚16(VS):电源端。使用中直接接用

3、户为该集成电路工作提供的工作电源正端。引脚1(OS):接地端。应用中与直流电源VS、同步电压VSYNC及移相控制信号V11的地端相连接。引脚4(Q1)和引脚2(Q2):输出脉冲1与2的非端。该两端可输出宽度变化的脉冲信号,其相位互差180°,两路脉冲的宽度均受非脉冲宽度控制端引脚13(L)的控制。它们的高电平最高幅值为电源电压VS,允许最大负载电流为10mA。若该两端输出脉冲在系统中不用时,电路自身结构允许其开路。任务二西门子TCA785集成触发电路调试引脚14()和引脚15():输出脉冲1和2端。该两端也可输出宽度变化的脉冲,相位同样互差180°,脉冲宽度受它们的脉宽控制端(引脚12)的控制

4、。两路脉冲输出高电平的最高幅值为VS。引脚13(L):非输出脉冲宽度控制端。该端允许施加电平的范围为-0.5V~VS,当该端接地时,Q1、Q2为最宽脉冲输出,而当该端接电源电压VS时,Q1、Q2为最窄脉冲输出。任务二西门子TCA785集成触发电路调试引脚12(C12):输出Q1、Q2的脉宽控制端。应用中,通过一电容接地,电容C12的电容量范围为150~4 700 pF,当C12在150~1 000 pF变化时,Q1、Q2输出脉冲的宽度亦在变化,该两端输出窄脉冲的最窄宽度为100μs,而输出宽脉冲的最宽宽度为2000μs。任务二西门子TCA785集成触发电路调试引脚11(V11):输出脉冲Q1、

5、Q2及Q1、Q2移相控制直流电压输入端。应用中,通过输入电阻接用户控制电路输出,当TCA785工作于50Hz,且自身工作电源电压VS为15V时,则该电阻的典型值为15kΩ,移相控制电压V11的有效范围为(0.2~VS-2)V,当其在此范围内连续变化时,输出脉冲Q1、Q2及Q1、Q2的相位便在整个移相范围内变化,其触发脉冲出现的时刻为trr=(V11R9C10)/(UREFK)式中R9、C10、UREF──分别为连接到TCA785引脚9的电阻、引脚10的电容及引脚8输出的基准电压;K──常数,其作用为降低干扰。应用中引脚11通过0.1μF的电容接地,通过2.2μF的电容接正电源。任务二西门子TC

6、A785集成触发电路调试引脚10(C10):外接锯齿波电容连接端。C10的使用范围为500pF~1μF。该电容的最小充电电流为10μA,最大充电电流为1mA,它的大小受连接于引脚9的电阻R9控制,C11两端锯齿波的最高峰值为VS-2V,其典型后沿下降时间为80μs。任务二西门子TCA785集成触发电路调试引脚9(R9):锯齿波电阻连接端。该端的电阻R9决定着C10的充电电流,其充电电流可按下式计算I10=VREFK/R9连接于引脚9的电阻亦决定了引脚10锯齿波电压幅值的高低,锯齿波幅值为V10=VREFKt/(R9C10)电阻R9的应用范围为3~300 kΩ。任务二西门子TCA785集成触发电

7、路调试引脚8(VREF):TCA785自身输出的高稳定基准电压端。该端负载能力为驱动10块CMOS集成电路。随着TCA785应用的工作电源电压VS及其输出脉冲频率的不同,VREF的变化范围为2.8~3.4 V,当TCA785应用的工作电源电压为15V,输出脉冲频率为50Hz时,VREF的典型值为3.1V。如用户电路中不需要应用VREF,则该端可以开路。任务二西门子TCA785集成触发电路调试引脚7

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