在可控整流线路的波形图中,看到晶闸管承担正向电压的每半个周期内,产生第1个触发脉冲的时间都相同,也就是控制角α和导通角θ都相同,因此,单结晶体管张弛振荡器怎么才能与交流电精准地协助以实现有效的控制呢?
为了更好地实现整流线路输出电压“可控”,必须使晶闸管承担正向电压的每半个周期内,触发线路产生第1个触发脉冲的时间都相同,这种相互配合的工作方式,称作触发脉冲与电源同步。
怎么才能保证同步呢?
大家再看调压器的电路图(图1)。请注意,在这单结晶体管张弛振荡器的电源是采用桥式整流线路輸出的全波脉冲直流电压。在晶闸管没接通时,张弛振荡器的电容C被电源充电,UC按指数值规律升高到峰点电压值UP时,单结晶体管VT接通,在VS接通期间,负载RL上有交流电压和电流量,与此同时,接通的VS两端电压降很小,迫使张弛振荡器停止工作。
当交流电压过零瞬时,可控硅模块VS被迫断开,张弛振荡器得电,又開始给电容C充电,重复上面流程。这种,每一次交流电压过零后,张弛振荡器发出第1个触发脉冲的时间都一样,这一时间取决于RP的阻值和C的容量。调整RP的阻值,就可以改变电容C的充电时间,也就改变了第1个Ug发出的时间,相应地改变了可控硅模块的控制角,使负载RL上输出电压的平均值产生变化,做到变压的目的。
双向晶闸管的T1和T2不可以互换。不然会损坏管子和有关的控制电路。
以上就是CATELEC西班牙技术人员对可控硅模块应用线路的介绍,CATELEC西班牙供应整流桥模块、晶闸管模块、二极管模块等半导体模块,传承电子科技(江苏)有限公司自营品牌catelec西班牙,与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。