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时间:2020-11-28
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1、锯齿波与集成触发电路1.同步环节同步就是要求锯齿波的频率与主回路电源的频率相同。在该电路中,同步环节由同步变压器Tr,晶体管V2,二极管VD1,VD2,R1及C1等组成。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截止持续的时间就是锯齿波的宽度,V2开关的频率就是锯齿波的频率。要使触发脉冲与主电路电源同步,必须使V2开关的频率与主电路电源频率相同。在该电路中将同步变压器和整流变压器接在同一电源上,用同步变压器二次电压来控制V2的通断,这就保证了触发脉冲与主回路电源的同步。同步环节工作原理如下:同步变压器二次电压间接加在V2的基
2、极上,当二次电压为负半周的下降段时,VD1导通,电容C1被迅速充电,②点为负电位,V2截止。在二次电压负半周的上升段,电容C1已充至负半周的最大值,VD1截止,+15V通过R1给电容C1反向充电,当②点电位上升至1.4V时,V2导通,②点电位被钳位在1.4V。以上分析可见,V2截止的时间长短,与C1反充电的时间常数R1C1有关,直到同步变压器二次电压的下一个负半周到来时,VD1重新导通,C1迅速放电后又被充电,V2又变为截止,如此周而复始。在一个正弦波周期内,V2具有截止与导通两个状态,对应的锯齿波恰好是一个周期,与主电路电源频率完全一致,达到
3、同步的目的。2.锯齿波形成及脉冲移相环节该环节由晶体管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,减小后级对锯齿波线性的影响。工作原理如下:当V2截止时,由V1管、VS稳压二极管、R3、R4组成的恒流源以恒流Ic1对C2充电,C2两端电压uc2为uc2随时间t线性增长。Ic1/C2为充电斜率,调节R3可改变Ic1,从而调节锯齿波的斜率。当V2导通时,因R5阻值很小,电容C2经R5、V2管迅速放电到零。所以,只要V2管周期性关断、导通,电容C2两端就能得到
4、线性很好的锯齿波电压。为了减小锯齿波电压与控制电压Uc、偏移电压Ub之间的影响,锯齿波电压uc2经射极跟随器输出。锯齿波电压ue3,与Uc、Ub进行并联叠加,它们分别通过R7、R8、R9与V4的基极相接。根据叠加原理,分析V3管基极电位时,可看成锯齿波电压ue3、控制电压Uc(正值)和偏移电压Ub(负值)三者单独作用的叠加。当三者合成电压ub4为负时,V4管截止;合成电压ub4由负过零变正时,V4由截止转为饱和导通,ub4被钳位到0.7v。3.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
5、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。工作原理如下:当V4的基极电位ub4<0.7V时,V4截止,V5、V6分别经R14、R13提供足够的基极电流使之饱和导通,因此⑥点电位为-13.7V(二极管正向压降按0.7V,晶体管饱和压降按0.3V计算),V7、V8截止,脉冲变压器无电流流过,二次侧无触发脉冲输出。此时电容C3充电,充电回路为:由电源+15V端经R11→V5发射极→V6→VD4→电源-15V端。C3充电电压为28.3V,极性为左正右负。当ub4=0.7V时,V4导通,④点电位由+15V迅速降低至1V左右,由于电容C
6、3两端电压不能突变,使V5的基极电位⑤点跟着突降到-27.3V,导致V5截止,它的集电极电压升至2.1V,于是V7、V8导通,脉冲变压器输出脉冲。与此同时,电容C3由15V经R14、VD3、V4放电后又反向充电,使⑤点电位逐渐升高,当⑤点电位升到-13.3v时,V5发射结正偏导通,使⑥点电位从2.1V又降为-13.7V,迫使V7、V8截止,输出脉冲结束。由以上分析可知,V4开始导通的瞬时是输出脉冲产生的时刻,也是V5转为截止的瞬时。V5截止的持续时间就是输出脉冲的宽度,脉冲宽度由C3反向充电的时间常数(τ3=C3R14)来决定,输出窄脉冲时,脉
7、宽通常为1ms。4.双脉冲形成环节双脉冲形成环节的工作原理如下:V5、V6两个晶体管构成“或门”电路,当V5、V6都导通时,V7、V8都截止,没有脉冲输出。但只要V5、V6中有一个截止,就会使V7、V8导通,脉冲就可以输出。V5基极端由本相同步移相环节送来的负脉冲信号使其截止,导致V8导通,送出第—个窄脉冲,接着由滞后的后相触发电路在产生其本相脉冲的同时,由V4管的集电极经R12的X端送到本相的Y端,经电容C4微分产生负脉冲送到V6基极,使V6截止,于是本相的V8又导通一次,输出滞后的第二个窄脉冲。VD3、R12的作用是为了防止双脉冲信号的相互
8、于扰。5.强触发及脉冲封锁环节强触发环节为图2-2中右上角那部分电路。工作原理如下:变压器二次侧30V电压经桥式整流,电容和电阻π形滤波,得到近似50
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