晶闸管调压电路的时序原理

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可控硅调压电路,求原理讲解。如图~

~36V的交流电压经过桥式整流以后变成100Hz的直流电(注意:电路中没有滤波!整流输出的是脉动直流,波形是正弦正半周的半波)。
BT33E是一只单结晶体管,与R4+Rp和C构成锯齿波张弛振荡电路。振荡频率一般几百Hz,BP用来调整振荡频率(实际上是调整C的充电时间),也是第一个锯齿波尖峰与零点的时间差,也就是移相角(控制角)。因此,在一个半波内有多个锯齿,锯齿波的包络线就是半波波形。
当交流电压过零瞬间,整流后的直流电压也为零,晶闸管3CT被迫关断。张弛振荡器停振,因此,每次交流电压过零后,张弛振荡器发出第一个触发脉冲的时刻都相同,这个时刻取决于RP的阻值和C的电容量。调节RP的阻值,就可以改变电容器C的充电时间,也就改变了第一个Ug发出的时刻,相应地改变了晶闸管的控制角,使负载RL上输出电压的平均值发生变化,达到调压的目的。

两个晶闸管一个用来导通正半周(或部分),另一个用来导通负半周(或部分)这两个晶闸管相当于构成一个双向晶闸管。利用电阻、电容的分压移相,使晶闸管的导通时间(导通角)发生变化,从而达到调节调压调速的目的。

请按交流电的正弦时序进行调压原理说明。

利用电阻,电容充放电产生延时的原理,使得可控硅的导通时间受到控制,从而产生高压:
认识交流电压:交流电压是一个变化的电压,两条连线交替出现电压.
其中一个端口在10毫秒内从0V变到最高220V再变回0V,然后另一个端口也一样出现这样的变化.

所以为了使可控硅不要立即导通,就要延迟触发,时间就是0-10毫秒内.例如延迟8毫秒才触发,此时线路上的电压已从220V变到几十伏了,那么输出就被调低了.就算5毫秒后触发,线路电压最高220V时可控硅导通,输出220V.但线路电压处于下跌,所以平均起来电压就没220V了,也就相当于调压了.

时间关系.只能这样了, 不知你能明白不?

关于取值:

交流电时,电容和电阻的取值是根据R*C的值来确定的(常数不知能否用0.69,先用0.69来算吧,T=0.69RC) ,因为,C上的充电V值要看双向触发二极管的触发电压,V升高至双向触发二极管的触发电压所需时间就在10毫秒内.

调压基本是调整平均电压。也就是在正弦波的某时刻让晶闸管导通。

晶闸管的导通取决于电容上端的电压。

此电容电压由经过电阻充电电容而产生。因此由RC时间常数决定。

电阻大,则充电慢,达到导通电压晚,导通时间往后延。输出平均电压就低。


晶闸管调压电路的时序原理视频

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