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1、晶閘管及其應(yīng)用晶閘管及其應(yīng)用課程目標(biāo)1了解晶閘管結(jié)構(gòu),掌握晶閘管導(dǎo)通、關(guān)斷條件2掌握可控整流電路的工作原理及分析3 理解晶閘管的過(guò)壓、過(guò)流保護(hù)4 掌握晶閘管的測(cè)量、可控整流電路的調(diào)試和測(cè)課程內(nèi)容1 晶閘管的結(jié)構(gòu)及特性2 單相半波可控整流電路3 單相半控橋式整流電路4 晶閘管的保護(hù)5 晶閘管的應(yīng)用實(shí)例6 晶閘管的測(cè)量、可控整流電路的調(diào)試和測(cè)量學(xué)習(xí)方法從了解晶閘管的結(jié)構(gòu)、特性出發(fā),掌握晶閘管的可控整流應(yīng)用,掌握晶閘管的過(guò)壓和過(guò)流保護(hù)方式,結(jié)合實(shí)物和實(shí)訓(xùn)掌握晶閘管管腳及好壞的判斷,通過(guò)應(yīng)用實(shí)例,了解晶閘管的典型應(yīng)用。課后思考1 晶閘管導(dǎo)通的條件是什么?導(dǎo)通時(shí),其中電流的大小由什么決定?晶閘管阻斷時(shí),

2、承受電壓的大小由什么決定?2 為什么接電感性負(fù)載的可控整流電路的負(fù)載上會(huì)出現(xiàn)負(fù)電壓?而接續(xù)流二極管后負(fù)載上就不出現(xiàn)負(fù)電壓了,又是為什么?3 如何用萬(wàn)用表判斷晶閘管的好壞、管腳?4 如何選用晶閘管?品閘管的結(jié)構(gòu)及特性、晶閘管外形與符號(hào)5.1.100(C)簡(jiǎn)單的實(shí)驗(yàn)圖5.1.2晶網(wǎng)管導(dǎo)通實(shí)驗(yàn)電路圖為了說(shuō)明晶閘管的導(dǎo)電原理,可按圖5.1.2所 示的電路做一個(gè)晶閘管陽(yáng)極接直流電源的正端,陰極經(jīng)燈泡接電源的負(fù)端,此時(shí)晶閘管承受正向電壓。控制極電路中開(kāi)關(guān)S斷開(kāi)(不加電壓),如圖5. 1.2(a)所示,這時(shí)燈不亮,說(shuō)明晶閘管不導(dǎo)通。(2) 晶閘管的陽(yáng)極和陰極間加正向電壓,控制極相對(duì)于陰極也加正向電壓,如圖5

3、.1.2(b)所示?這時(shí)燈亮,說(shuō)明晶閘管導(dǎo)通。(3) 晶閘管導(dǎo)通后,如果去掉控制極上的電壓,即將圖5.1.2(b)中的開(kāi)關(guān)S斷開(kāi),燈仍然亮,這表明晶閘管繼續(xù)導(dǎo)通,即晶閘管一旦導(dǎo)通后,控制極就失去了控制作用。(4) 晶閘管的陽(yáng)極和陰極間加反向電壓如圖5.1.2(C),無(wú)論控制極加不加電壓,燈都不亮,晶閘管截止。(5) 如果控制極加反向電壓,晶閘管陽(yáng)極回路無(wú)論加正向電壓還是反向電壓,晶閘管都不導(dǎo)通。從上述實(shí)驗(yàn)可以看出,晶閘管導(dǎo)通必須同時(shí)具備兩個(gè)條件:(1) 晶閘管陽(yáng)極電路加正向電壓;(2) 控制極電路加適當(dāng)?shù)恼螂妷?實(shí)際工作中,控制極加正觸發(fā)脈沖信號(hào))O二、伏安特性圖5.1.3晶閘管的伏安特性曲

4、線晶閘管的導(dǎo)通和截止這兩個(gè)工作狀態(tài)是由陽(yáng)極電壓U、陽(yáng)極電流I及控制極電流IG決定的,而這幾個(gè)量又是互相有聯(lián)系的。在實(shí)際應(yīng)用上常用實(shí)驗(yàn)曲線來(lái)表示它們之間的關(guān)系,這就是晶閘管的伏安特性曲線。圖5.1.3所示的伏安特性曲線是在Ig=0的條件下作出的。當(dāng)晶閘管的陽(yáng)極和陰極之間加正向電壓時(shí),由于控制極未加電壓,晶閘管內(nèi)只有很小的電流流過(guò),這個(gè)電流稱為正向漏電流。這時(shí),晶閘管陽(yáng)極和陰極之間表現(xiàn)出很大的內(nèi)阻,處于阻斷(截止)狀態(tài),如圖5.1.3第一象限中曲線的下部所示。當(dāng)正向電壓增加到某一數(shù)值時(shí),漏電流突然增大,晶閘管由阻斷狀態(tài)突然導(dǎo)通。晶閘管導(dǎo)通后,就可以通過(guò)很大電流,而它本身的管壓降只有IV左右,因此特

5、性曲線靠近縱軸而且陡直。晶閘管由阻斷狀態(tài)轉(zhuǎn)為導(dǎo)通狀態(tài)所對(duì)應(yīng)的電壓稱為正向轉(zhuǎn)折電壓Ubo。在晶閘管導(dǎo)通后,若減小正向電壓,正向電流就逐漸減小。當(dāng)電流小到某一數(shù)值時(shí),晶閘管又從導(dǎo)通狀態(tài)轉(zhuǎn)為阻斷狀態(tài),這時(shí)所對(duì)應(yīng)的最小電流稱為維持電流IHo當(dāng)晶閘管的陽(yáng)極和陰極之間加反向電壓時(shí)(控制極仍不加電壓),其伏安特性與二極管類似,電流也很小,稱為反向漏電流。當(dāng)反向電壓增加到某一數(shù)值時(shí),反向漏電流急劇增大,使晶閘管反向?qū)?,這時(shí)所對(duì)應(yīng)的電壓稱為反向轉(zhuǎn)折電壓UBR。從圖5.1.3的晶閘管的正向伏安特性曲線可見(jiàn),當(dāng)陽(yáng)極正向電壓高于轉(zhuǎn)折電壓時(shí)元件將導(dǎo)通。但是這種導(dǎo)通方法很容易造成晶閘管的不可恢復(fù)性擊穿而使元件損壞,在正

6、常工作時(shí)是不采用的。晶閘管的正常導(dǎo)通受控制極電流IG的控制。為了正確使用晶閘管,必須了解其控制極特性。當(dāng)控制極加正向電壓時(shí),控制極電路就有電流IG,晶閘管就容易導(dǎo)通,其正向轉(zhuǎn)折電壓降低,特性曲線左移??刂茦O電流愈大,正向轉(zhuǎn)折電壓愈低,如圖5.1.4所示。實(shí)際規(guī)定,當(dāng)晶閘管的陽(yáng)極與陰極之間加上6V直流電壓,能使元件導(dǎo)通的控制極最小電流(電壓)稱為觸發(fā)電流(電壓)。由于制造工藝上的問(wèn)題,同一型號(hào)的晶閘管的觸發(fā)電壓和觸發(fā)電流也不盡相同。如果觸發(fā)電壓太低,則晶閘管容易受干擾電壓的作用而造成誤觸發(fā);如果太高,又會(huì)造成觸發(fā)電路設(shè)計(jì)上的困難。因此,規(guī)定了在常溫下各種規(guī)格的晶閘管的觸發(fā)電壓和觸發(fā)電流的范圍。例

7、如對(duì)KP50型的晶閘管,觸發(fā)電壓和觸發(fā)電流分別為W3.5V和8150mA。M1-7圖5.1.4控制極電流對(duì)晶閘管轉(zhuǎn)折電壓的影響三、主要參數(shù)為了正確地選擇和使用晶閘管,還必須了解它的電壓、電流等主要參數(shù)的意義。晶閘管的主要參數(shù)有以下幾項(xiàng):(1)正向重復(fù)峰值電壓UFRM在控制極斷路和晶閘管正向阻斷的條件下,可以重復(fù)加在晶閘管兩端的正向峰值電壓,稱為正向重復(fù)峰值電壓,用符號(hào)UFRM表示。按規(guī)定此電壓為正向轉(zhuǎn)折電壓的80%。(2) 反向重復(fù)峰值電壓URRM就是在控制極斷路時(shí),可以重復(fù)加在晶閘管兀件上的反向峰值電壓,用符號(hào)URRM表示。按規(guī)定此電壓為反向轉(zhuǎn)折電壓的80%。(3) 正向平均電流IF在環(huán)境溫

8、度不大于40°C和標(biāo)準(zhǔn)散熱及全導(dǎo)通的條件下,晶閘管通過(guò)的工頻正弦半波電流(在一個(gè)周期內(nèi)的)平均值,稱為正向平均電流IF,簡(jiǎn)稱正向電流。通常所說(shuō)多少安的晶閘管,就是指這個(gè)電流。如果正弦半波電流的最大值為Im,則IF*ogsintd(t)“然而,這個(gè)電流值并不是一成不變的,晶閘管允許通過(guò)的最大工作電流還受冷卻條件、環(huán)境溫度、元件導(dǎo)通角、元件每個(gè)周期的導(dǎo)電次數(shù)等因素的影響。(4) 維持電流IH在規(guī)定的環(huán)境溫度和控制極斷路時(shí),維持元件繼續(xù)導(dǎo)通的IH。當(dāng)晶閘管的正向電流小于這個(gè)電流時(shí),晶閘管將自動(dòng)關(guān)斷單相半波可控整流電路把不可控的單相半波整流電路中的二極管用晶閘管代替,就成為單相半波可控整流電

9、路下面將分析這種可控整流電路在接電阻性負(fù)載和電感性負(fù)載時(shí)的工作情況。-I_-£=1一、阻性負(fù)載圖5.1.5接電阻性負(fù)載的單相半波可控整流電路圖5.1.5是接電阻性負(fù)載的單相半波可控整流電路,負(fù)載電阻為Rlo從圖可見(jiàn),在輸入交流電壓u的正半周時(shí),晶閘管T承受正向電壓,如圖5.1.6(a)o假如在ti時(shí)刻給控制極加上觸發(fā)脈沖如圖屈5接,晶閘管導(dǎo)通,負(fù)載上得到電壓。當(dāng)交流電壓昭U下降到接近于零值時(shí),晶閘管正向電流小于維持電流而關(guān)斷。在電壓U原負(fù)半周時(shí),晶閘管承受反向電壓,不可能導(dǎo)通,負(fù)載電壓和電流均為零。在第二個(gè)正半周內(nèi),再在相應(yīng)的t2時(shí)刻加入觸發(fā)脈沖,晶閘管再行導(dǎo)通。這樣,在負(fù)載RL上就

10、可以得到如圖5.1.6.(c)所示的電壓波形。圖5.1.6(d)所示的波其最高正2Uo圖5.1.6接電阻性負(fù)載時(shí)單相半波可控整流電路的電壓與電流波形顯然,在晶閘管承受正向電壓的時(shí)間內(nèi),改變控制極(移相),負(fù)載上得到的電壓波形就隨著大小。圖5.1.6是接電電路的電壓與電流的波形制角(又稱移相),用a表示,而導(dǎo)通的電角度則稱為導(dǎo)通角,用B表示如5.1.6.(C)。很顯然,導(dǎo)通角B愈大,輸出電壓愈高。整流輸出電壓的平均值可以用控制角表示,即1oJ2usintd(t)uo242U(1cosa)21cosa0.45U一匕注2(5.1)從式(5.1)看出,當(dāng)a=0時(shí)(B=18O。)晶閘管在正半周全導(dǎo)通,U

11、o=0?45U,輸出電壓最高,相當(dāng)于不可控二極管單相半波整流電壓。若a=180。,Uo=o,這時(shí)9=0,晶閘管全關(guān)斷。根據(jù)歐姆定律,電阻負(fù)載中整流電流的平均RL值為 Uo 0.45 uRl 2(5.2)此電流即為通過(guò)晶閘管的平均電流。二、電感性負(fù)載與續(xù)流二極管上面所講的是接電阻性負(fù)載的情況,實(shí)際上遇到較多的是電感性負(fù)載,象各種電機(jī)的勵(lì)磁繞組、各種電感線圈等,它們既含有電感,又含有電阻。有時(shí)負(fù)載雖然是純電阻的,但串了電感線圈等,它們既含有電感,又含有電阻。有時(shí)負(fù)載雖然是純電阻的,但串了電感濾波器后,也變?yōu)殡姼行缘牧?。整流電路接電感性?fù)載和接電阻性負(fù)載的情況大不相同。圖5.1.7接電感性負(fù)載的可控

12、整流電路電感性負(fù)載可用串聯(lián)的電感元件L和電阻元件R表示(圖5.1.7)。當(dāng)晶閘管剛觸發(fā)導(dǎo)通時(shí),電感元件中產(chǎn)生阻礙電流變化的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)(其極性在圖5.1.7中為上正下負(fù)),電路中電流不能躍變,將由零逐漸上升如圖5.1.8(a),當(dāng)電流到達(dá)最大值時(shí),感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為零,而后電流減小,電動(dòng)勢(shì)eL也就改變極性,在圖5.1.7中為下正上負(fù)。此后,在交流電壓u到達(dá)零值之前,eL和u極性相同,晶閘管當(dāng)然導(dǎo)通。即使電壓u經(jīng)過(guò)零值變負(fù)之后,只要eL大于u,晶閘管繼續(xù)承受正向電壓,電流仍將繼續(xù)流通,女口圖5.1.8(a)o只要電流大于維持電流時(shí),晶閘管不能關(guān)斷,負(fù)載上出現(xiàn)了負(fù)電壓。當(dāng)電流下降到維持電流以下時(shí),晶閘管才

13、能關(guān)斷,并且立即承受反向電壓,如圖5.1.8(b)所示綜上可見(jiàn),在單相半波可控整流電路接電感性負(fù)載時(shí),晶閘管導(dǎo)通角B將大于(180-a)o負(fù)載電感愈大,導(dǎo)通角B愈大,在一個(gè)周期中負(fù)載上負(fù)電壓所占的比重就愈大,整流輸出電壓和電流的平均值就愈小。為了使晶閘管在電源電壓u降到零值時(shí)能及時(shí)關(guān)斷,使負(fù)載上不出現(xiàn)負(fù)電壓,必須采取相應(yīng)措施。我們可以在電感性負(fù)載兩端并聯(lián)一個(gè)二極管D來(lái)解決上述出現(xiàn)的問(wèn)題,如圖5.1.9o當(dāng)交流電壓u過(guò)零值變負(fù)后,二極管因承受正向電壓而導(dǎo)通,于是負(fù)載上由感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)eL產(chǎn)生的電流經(jīng)過(guò)這個(gè)二極管形成回路。因此這個(gè)二極管稱為續(xù)流二極管。圖5.1.8接電感性負(fù)載時(shí)單相半波可控整流電路的電

14、壓與電流波形圖5.1.9電感性負(fù)載并聯(lián)續(xù)流二極管這時(shí)負(fù)載兩端電壓近似為零,晶閘管因承受反向電壓而關(guān)斷。負(fù)載電阻上消耗的能量是電感元件釋放的能量。單相半控橋式整流電路單相半波可控整流電路雖然具有電路簡(jiǎn)單、調(diào)整方便、使用元件少的優(yōu)點(diǎn),但卻有整流電壓脈動(dòng)大、輸出整流電流小的缺點(diǎn)。較常用的是半控橋式整流電路,簡(jiǎn)稱半控橋,其電路如圖5.1.20所示。電路與單相不可控橋式整流電路相似,只是其中兩個(gè)臂中的二極管被晶閘管所取代。在變壓器副邊電壓u的正半周(a端為正)時(shí),Ti和D2承受正向電壓。這時(shí)如對(duì)晶閘管Ti引入觸發(fā)信號(hào),則Ti和D導(dǎo)通,電流的通路為afTifRfDfb圖5.1.20電阻性負(fù)載的單相半控橋式

15、整流電路這時(shí)T2和D都因承受反向電壓而截止。同樣,在電壓uT2和D承受正向電壓。這時(shí),如對(duì)晶閘管T2T2和D導(dǎo)通,電流的通路為:bfT2fRfDfa圖5.1.21電阻性負(fù)載時(shí)單相半控橋式整流電路的電壓與電流的波形這時(shí)Ti和D2處于截止?fàn)顟B(tài)。電壓與電流的波形如圖5.1.21所示。顯然,與單相半波整流圖5.1.6(c)相比,橋式整流電路的輸出電壓的平均值要大一倍,即Uo0.9U12cosa2(5.3)輸出電流的平均值為.U°ncU1cosaIo0.9RLRL(5.4)例5.1有一純電阻負(fù)載,需要可調(diào)的直流電源:電壓Uo=0?180V,電1。=0?6A?,F(xiàn)采用單相半控橋式整流電路圖5.1.

16、20,試求交流電壓的有效值,并選擇整流元件。解設(shè)晶閘管導(dǎo)通角B為180。(控制角a=o)時(shí),Uo=180V,lo=6Ao交流電壓有效值&型v200V0.90.9實(shí)際上還要考慮電網(wǎng)電壓波動(dòng)、管壓降以及導(dǎo)通角常常到不了180o(一般只有160。?仃0。左右)等因素,交流電壓要比上述計(jì)算而得到的值適當(dāng)加大10%左右,即大約為220V。因此,在本例中可以不用整流變壓器,直接接到220V的交流電源上。晶閘管所承受的最圖正向電壓UFM、最高反向電壓URM和二極管所承受的最高反向電壓都等于UFMURMV2U1.41流過(guò)晶220V310V閘管和二極管的平均電流是ITID±I。3A22為了保證

17、晶閘管在出現(xiàn)瞬時(shí)過(guò)電壓時(shí)不致?lián)p壞,通常根據(jù)下式選取晶閘管的UFRM和URRM:UFRM>(2-3)Ufm=(2-3)X310V=(620-930)VURRM>(2-3)Urm=(2-3)X310V=(620-930)V根據(jù)上面計(jì)算,晶閘管可先用KP5-7型,極管可先用2CZ5/300型。因?yàn)槎O管的反向工作峰值電壓一般是取反向擊穿電壓的一半,較大余量,所以選已有300V已足夠。晶閘管的保護(hù)晶閘管雖然具有很多優(yōu)點(diǎn),但是,它們承受過(guò)電壓和過(guò)電流的能力很差,這是晶閘管的主要弱點(diǎn),因此,在各種晶閘管裝置中必須采取適當(dāng)?shù)谋Wo(hù)措施。一、晶閘管的過(guò)電流保護(hù)由于晶閘管的熱容量很小,一旦發(fā)生過(guò)電流時(shí)

18、,溫度就會(huì)急劇上升而可能把PN結(jié)燒壞,造成元件內(nèi)部短路或開(kāi)路。晶閘管發(fā)生過(guò)電流的原因主要有:負(fù)載端過(guò)載或短路;某個(gè)晶閘管被擊穿短路,造成其他元件的過(guò)電流;觸發(fā)電路工作不正常或受干擾,使晶閘管誤觸發(fā),引起過(guò)電流。晶閘管承受過(guò)電流能力很差,例如一個(gè)100A的晶閘管,它的過(guò)電流涌力如表5.1所列。這就是說(shuō),當(dāng)100A的晶閘管過(guò)電流為400A時(shí),僅允許持續(xù)0.02s,否則將因過(guò)熱而損壞。由此可知,晶閘管允許在短時(shí)間內(nèi)承受一定的過(guò)電流,所以,過(guò)電流保護(hù)的作用就在于當(dāng)發(fā)生過(guò)電流時(shí),在通的時(shí)間內(nèi)將過(guò)電流切斷,以防止元件損壞。晶閘管過(guò)電流保護(hù)措施有下列幾種:(1)快速熔斷器普通熔斷絲由于熔斷時(shí)間長(zhǎng),用來(lái)保護(hù)晶

19、閘管很可能在晶閘管燒壞之后熔斷器還沒(méi)有熔斷,這樣就起不了保護(hù)作用。因此必須采用用于保護(hù)晶閘管的快速熔斷器??焖偃蹟嗥饔玫氖倾y質(zhì)熔絲,在同樣的過(guò)電流倍數(shù)之下,它可以在晶閘管損壞之前熔斷,這是晶閘管過(guò)電流保護(hù)的主要措施。表6.3.1晶閘管的過(guò)載時(shí)間和過(guò)載倍數(shù)的關(guān)系過(guò)載時(shí)間0.02s5s5min過(guò)載倍數(shù)421.25譽(yù)出日與元件圖5.1.22快速熔斷器的接入方式快速熔斷器的接入方式有L種,如圖5.1.22所示。其一是快速熔斷器接在輸出(負(fù)載)端,這種接法對(duì)輸出回路的過(guò)載或短路起保護(hù)作用,但對(duì)元件本身故障引起的過(guò)電流不起保護(hù)作用。其二是快速熔斷器與元件串聯(lián),可以對(duì)元件本身的故障進(jìn)行保護(hù)。以上兩種接法一般

20、需要同時(shí)采用。第三種接法是快速熔斷器接在輸入端,這樣可以同時(shí)對(duì)輸出端短路和元件短路實(shí)現(xiàn)保護(hù),但是熔斷器熔斷之后,不能立即判斷是什么故障。熔斷器的電流定額應(yīng)該盡量接近實(shí)際工作電流的有效值,而不是按所保護(hù)的元件的電流定額(平均值)選取。( 2) 過(guò)電流繼電器在輸出端(直流側(cè))裝直流過(guò)電流繼電器,或在輸入端(交流側(cè))經(jīng)電流互感器接入靈敏的過(guò)電流繼電器,都可在發(fā)生過(guò)電流故障時(shí)動(dòng)作,使輸入端的開(kāi)關(guān)跳閘。這種保護(hù)措施對(duì)過(guò)載是有效的,但是在發(fā)生短路故障時(shí),由于過(guò)電流繼電器的動(dòng)作及自動(dòng)開(kāi)關(guān)的跳閘都需要一定時(shí)間,如果短路電流比較大,這種保護(hù)方法不很有效。( 3) 過(guò)流截止保護(hù)利用過(guò)電流的信號(hào)將晶閘管的觸發(fā)脈沖移

21、后,使晶閘管的導(dǎo)通角減小或者停止觸發(fā)。二、晶閘管的過(guò)電壓保護(hù)晶閘管耐過(guò)電壓的能力極差,當(dāng)電路中電壓超過(guò)其反向擊穿電壓時(shí),即使時(shí)間極短,也容易損壞。如果正向電壓超過(guò)其轉(zhuǎn)折電壓,則晶閘管誤導(dǎo)通,這種誤導(dǎo)通次數(shù)頻繁時(shí),導(dǎo)通后通過(guò)的電流較大,也可能使元件損壞或使晶閘管的特性下降。因此必須采取措施消除晶閘管上可能出現(xiàn)的過(guò)電壓。引起過(guò)電壓的主要原因,是因?yàn)殡娐分幸话愣冀佑须姼性?。在切斷或接通電路時(shí),從一個(gè)元件導(dǎo)通轉(zhuǎn)換到另一個(gè)元件導(dǎo)通時(shí),以及熔斷器熔斷時(shí),電路中的電壓往往都會(huì)超過(guò)正常值。有時(shí)雷擊也會(huì)引起過(guò)電壓。晶閘管過(guò)電壓的保護(hù)措施有下列幾種:(1)阻容保護(hù)可以利用電容來(lái)吸收過(guò)電壓,其實(shí)質(zhì)就是將造成過(guò)電壓

22、的能量變成電場(chǎng)能量?jī)?chǔ)存到電容器中,然后釋放到電阻中去消耗掉。這是過(guò)電壓保護(hù)的基本方法。阻容吸收元件可以并聯(lián)在整流裝置的交流側(cè)(輸入端)、直流側(cè)(輸出端)或元件側(cè),如圖5.1.23所示。5.1.23阻容吸收元件與硒堆保護(hù)(2)硒堆保護(hù)硒堆(硒整流片)是一種非線性電阻元件,具有較陡的反電阻迅速減流,把過(guò)電壓能量消耗在非線性并不損壞。硒堆可以單獨(dú)使用,如圖5.1.23,也可以和阻容元件并聯(lián)使用。一、晶閘管調(diào)光、調(diào)溫電源晶閘管調(diào)光和調(diào)溫裝置在工業(yè)、商業(yè)、影劇院以及家用電器中已得到廣泛的應(yīng)用?,F(xiàn)介紹一種既實(shí)用又便于制作的晶閘管調(diào)光、調(diào)溫電源,如圖5.1.24.所示。粗線為主電路,細(xì)線為觸發(fā)電路,由220

23、V電網(wǎng)供電,負(fù)載電阻Rd可以是白熾燈、電熨斗、烘干電爐以及其它的電熱設(shè)備。晶閘管的額定電流選擇取決于負(fù)載的大小,家庭用的一般選用KP5-7為宜。熔斷器的熔體若選用普通錫鉛熔絲,其額定電流選2?3A較合適。電路工作原理:在晶閘管VTi、TV2處于關(guān)斷狀態(tài)時(shí),電源電壓壓在正半周對(duì)電容Ci充電,其充電速度取決于充電回路的時(shí)間常數(shù)T二(Ri+R)Cio當(dāng)Ci充電到晶閘管VTi所需的觸發(fā)電壓時(shí),VTi被觸通。VTi管導(dǎo)通到電源電壓壓正半波結(jié)束為止。由圖可見(jiàn),調(diào)整R值,就能改變Ci的充電速度,負(fù)載兩端電壓也即發(fā)生變化。晶閘管VT?的觸發(fā)電壓是由C2充電所儲(chǔ)蓄的電能來(lái)提供,但極性必須是上負(fù)下正。但在電源電壓

24、U2正半周,VTi管尚示導(dǎo)通時(shí),C2充電方向是上正下負(fù),與觸發(fā)VT2管所需的方向相反。當(dāng)VTi導(dǎo)通時(shí),C2雖經(jīng)VTi、R3放電,但由于R3阻值較大,故一般情況下,當(dāng)電源電壓U2正半波結(jié)束,VTi管被關(guān)斷時(shí),C2仍有一定上正下負(fù)的電荷。這樣,在U2進(jìn)入負(fù)半周時(shí),電容a必須先放電而后反向充電,當(dāng)a反充電到vtz管所需的觸發(fā)電壓時(shí),VT2管才被觸通,從而使兩個(gè)晶閘管的導(dǎo)通角大致相同。假如VTi管導(dǎo)通角很大時(shí),C2不存在先放電后充電現(xiàn)象,而是在VT2管一開(kāi)始承受正向電壓C2就充電,這樣,C2也很快地到VT2管所需的觸發(fā)電壓使VT2觸通,VT2的導(dǎo)通角同樣也很大。反之,R調(diào)大,VTi導(dǎo)通角變小,則C2在

25、觸發(fā)VH之前必須先放電,然后再反充電到VT2的觸發(fā)電壓,VT2管的導(dǎo)通角同樣也就變小??梢?jiàn),本電路只要調(diào)節(jié)R,就能同時(shí)改變VTi和VH的導(dǎo)通角,從而調(diào)節(jié)燈光的強(qiáng)弱或溫度的高低。FU500V(2-3A(錫鉛)VTi,VT2KP5-7R10KR.500QR2,R4lkQRs7.5kQ1C2IOPF二極管2CP12圖5.1.24調(diào)光、調(diào)溫電源1、過(guò)電壓自動(dòng)斷電保護(hù)電路如圖5.1.25電路所示:TR是抽頭式自耦調(diào)壓器;Qi是電壓選擇開(kāi)關(guān),將電網(wǎng)輸入電壓選擇在220V輸出(如果交流電網(wǎng)220V電壓比較穩(wěn)定,那么TR與Qi可以不用);TS是同步過(guò)電壓保護(hù)部分的變壓器;二極管VDi?VD4和晶閘管VTi組成

26、主電路電子開(kāi)關(guān)。當(dāng)VTi導(dǎo)通時(shí),電子開(kāi)關(guān)接通,VTi關(guān)斷時(shí),電子開(kāi)關(guān)關(guān)斷主電路無(wú)輸出。VTiKP5-7VT2KP5-iVDi-VD42CP40圖5J.25過(guò)電壓自斷電晶閘管保護(hù)電路當(dāng)輸入的電源電壓值正常時(shí),穩(wěn)壓管2CW7載止,VT?關(guān)斷,同步過(guò)壓變壓器TS的iOV二次側(cè)繞組電壓經(jīng)VD5對(duì)200PF電容充電而獲得直流電壓,它作為VTi的觸發(fā)電壓,使VTi管被觸通。主電路電子開(kāi)關(guān)接通,允許輸出。VD6整流濾波所形成的直流取樣電壓的變化反映了交流電網(wǎng)電壓的變化。當(dāng)輸入的電網(wǎng)電壓過(guò)高時(shí),穩(wěn)壓管2CW7被擊穿,晶閘管VT2被觸通,由于VT?導(dǎo)通后兩端管壓降不到iV,不足以觸通晶閘管VTi,故主電路電子開(kāi)關(guān)被關(guān)斷,自動(dòng)地切斷電源,從而使電器得到保護(hù)。待電網(wǎng)電壓恢復(fù)正常后,要重新起動(dòng)VTi,必須先按下常閉按鈕SB,VT2

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