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單結(jié)晶體管觸發(fā)的單相半控橋式整流電路

 

圖1 由單結(jié)晶體管觸發(fā)的單相半控橋式整流電路

改變電位器RP的數(shù)值可以調(diào)節(jié)輸出脈沖電壓的頻率。但是(RPR)的阻值不能太小,否則在單結(jié)晶體管導通之后,電源經(jīng)過RPR供給的電流較大,單結(jié)晶體管的電流不能降到谷點電流之下,電容電壓始終大于谷點電壓,因此,單結(jié)晶體管就不能截止,造成單結(jié)晶體管的直通現(xiàn)象。選用谷點電流大一些的管子,可以減少這種現(xiàn)象。當然,(RPR)的阻值也不能太大,否則充電太慢,使晶閘管的最大導通角受到限制,減小移相范圍。一般(RPR)是幾千歐到幾十千歐。

單結(jié)晶體管觸發(fā)電路輸出的脈沖電壓的寬度,主要決定于電容器放大電的時間常數(shù)

。R1C太小,放電快,觸發(fā)脈沖的寬度小,不能使晶閘管觸發(fā)。因為晶閘管從阻斷狀態(tài)到完全導通需要一定時間,一般在10uf以下,所以觸發(fā)脈沖的寬度必須在10uf以上。如選用C0.1~1uFR1=250~100Ω,就可得到數(shù)十微秒的脈沖寬度。但是,若C值太大,由于充電時間常數(shù)(RP+RC的最小值決定于最小控制角,則(RP+R)就必須很小,如上所述,這將引起單結(jié)晶體管的直通現(xiàn)象。如果R1太大,當單結(jié)晶體管尚未導通時,其漏電流就可能在R1上產(chǎn)生較大的電壓,這個電壓加在晶閘管的控制極上而導致誤觸發(fā)。一般規(guī)定,晶閘管的不觸發(fā)電壓為0.15~0.3V,所以上述電壓不應(yīng)大于這個數(shù)值。

脈沖電壓的幅度決定于直流電源電壓和單結(jié)晶體管的分壓比。如電源電壓為20V,晶體管的分壓比為0.5,則在單結(jié)晶體管導通時,電容器上的電壓約為10V,除去管壓降外,可以獲得幅度為7~8V的輸出脈沖電壓。根據(jù)上述數(shù)據(jù),輸出脈沖的寬度和幅度都能滿足觸發(fā)晶閘管的要求。

1中的電阻R2是作溫度補償用的。因為在UP

UBBUD的式中,分壓比
幾乎不隨溫度而變,而UD將隨溫度上升而略有下降。這樣,UP就要隨溫度而變,這是不希望的。當接入R2(及R1)后,UBB是由穩(wěn)壓電源的電壓UZ經(jīng)R2、RBB、R1分壓而得,而RBB隨溫度上升而增大,因此在溫度上升后,RBB增大,電流

 

 

 

就減小,R1R2上的壓降也相應(yīng)減小,UBB就增大一些,于是補償了UD因溫度上升而下降之值,從而使峰點電壓UP保持不變。

穩(wěn)壓管的作用是將整流電壓uo變換成梯形波(削去頂上一塊,所謂削波),穩(wěn)定在一個電壓值UZ,使單結(jié)晶體管輸出的脈沖幅度和每半周產(chǎn)生第一個脈沖(第一個脈沖使晶閘管觸發(fā)導通后,后面的脈沖都是無用的)的時間不受交流電源電壓波動的影響。圖2中示出了單結(jié)晶體管觸發(fā)電路中各處電壓的波形。

 

 

圖2 電壓波形

 

⑵通過變壓器將觸發(fā)電路與主電路接在同一電源上,所以每當主電路的交流電源電壓過零值時,單結(jié)晶體管上的電壓UZ也過零值,兩者同步。在UZ過零值時,單結(jié)晶體管基極間的電壓UBB也為零。如果這時電容器上還有殘余電壓,必然要向R1放電,很快放掉,以保證電容器在每一半波之初從零開始充電。這樣,才能使每半周產(chǎn)生第一個脈沖的時間保持不變,即

,從而使晶閘管的導通角和輸出電壓平均值保持不變。

因此,變壓器不僅是個整流變壓器,而且還起同步作用,故也稱為同步變壓器。圖3a)的電路是起不到同步作用的。

 

⑶如果改變電位器RP的電阻值,例如增大阻值,電容器C的充電變慢,因而每半波出現(xiàn)第一個脈沖的時間后移(即a角增大),從而使晶閘管的導通角變小,輸出電壓的平均值也變小。因此,改變RP是起移相的作用,達到調(diào)壓的目的。

    這三個問題就是穩(wěn)壓管的削波作用,變壓器的同步作用,改變RP的移相作用。

 

               圖3    (a)                                                                       (b)

 

單結(jié)晶體管工作原理

單結(jié)晶體管觸發(fā)電路

 

 

 

 

 

 

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