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生产厂一般已给出了很多相关可控硅模块特性的各类资料数据或图表,供用户参阅,但,有时依然有自己测试的必要。下边仅讲解1种利用数字万用表的欧姆档来辨别管脚和判别管子好坏的方法。其测量方法可按表示进行。单向可控硅的测试。数字万用表选电阻R*1Ω挡,用红、黑两电笔各自测任意两管脚间正反向电阻直到找到读值为数十欧姆的两只管脚,这时黑电笔的管脚为控制极G,红电笔的管脚为阴极K,另一个空脚为阳极A。这时将黑电笔接已判定了的阳极A,红电笔仍接阴极K。这时数字万用表指针应不动。 用短线瞬间短接阳极A和控制极G,这时数字万用表电阻挡指针应往右偏移,电阻值读值为10欧姆左右。如阳极A接黑电笔,阴极K接红电笔时,数字万用表指针出现...
我们探讨了可控硅模块能够用作直流调压,也能够用作交流调压,都是靠改变可控硅模块的导通角来实现的。可控硅模块还有1种运用,便是它的触发不需移相控制。可控硅模块的导通与否,只起导通或断开线路的功能,此时的可控硅模块仅用作开关运用。因为可控硅模块开关运行快速、不出现火花,是十分理想的开关元器件。可控硅模块的开关功能我们探讨了可控硅模块能够用作直流调压,也可用作交流调压,都是靠改变可控硅模块的导通角来实现的。可控硅模块还有1种运用,便是它的触发不需移相控制。可控硅模块的导通与否,只起导通或断开线路的功能。此时的可控硅模块仅用作开关来运用。因为可控硅模块开关运行快速、不出现火花,是十分理想的开关元器件。图1-1表达的是...
晶闸管模块投入电容器的时间,也就是晶闸管模块导通的时间,务必是电源电压与电容器残压的幅度值和相位相同的时间。因此按照电容器的性能,当加在电容上的电压有阶跃变动时,将形成冲击电流,会毁坏晶闸管模块且给所处供电系统造成高频振荡等不利危害。因此 开发了晶闸管模块过零检测线路来解决残压测量的难题。晶闸管模块过零检测线路如下图3所显示。 当电源电压与电容器的残压等同时,晶闸管模块上电压为零,光电耦合器便会輸出降低沿负脉冲至单片机INT0、INT1管脚,倘若这时控制器投入指令存在,此脉冲便会通过一系列环节,形成脉冲串去触发晶闸管模块,保证晶闸管模块的导通,平稳投入电容器;当电源电压与电容器的残压不等同时,晶闸管模块上电压不为零,...
上桥臂电流监测一般选用支持扩展共模电压的专用型元器件,但专用型元器件也是有还有的限制,比如,当共模电压高过100V时,专用运放还能精准地测定电流吗?传统5V运放貌似完全不适合这些测定。但,在添加多个外部元器件后,我们便会看到,低压运放完全能够 精准地测定上桥臂电流,并且没任何共模电压限制。总误差为了更好地弄清輸出总误差,我们务必把电阻不匹配和运放失调加入进去。最后,输出电压可以表达为方程式5:Vo=((Isense*Rshunt))/R1)。(R4/R3)。(R1+R2+R3)。[1+((2R1+4R2+2R3)/(R1+R2+R3))。εα+εRshunt]±(Vio/R1)。(R4/R3)。(R1+R2+...
传统式AC/DC变换器因为輸入整流桥模块之后直接接储能大电容,产生变换器輸入谐波大,功率因素低,且对配电网产生污染。为了能降低对谐波的污染,规定AC/DC变换器需要进行功率因素校正。较为通用的方式是在变换器中添加一级有源功率因数校正环节,也就是两级变换器。但是两级变换器添加了变换器的成本和复杂度,特别在小功率场合,特别不适合。对此,提到了单级PFC的概念,也就是将PFC级和DC/DC级集成在一块,共用开关管。之后提到了新型的单级PFC族备受了普遍的关注,单级PFC的各类拓扑和控制措施陆续出現。无輸入整流桥模块的单级PFC变换器PFC级通用的方式是在配电网輸入后加全桥整流,而工频的整流桥模块不仅体型大且...