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晶閘管的原理,晶閘管的用途

來源:頭條 作者: chanong
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溫控晶閘管應用電路溫控晶閘管應用電路如圖11-8 所示。 +V為直流工作電壓,為保證開關溫度的穩(wěn)定性,+V必須采用穩(wěn)定的直流工作電壓。通過改變可變電阻的阻值,可以獲得不同的開關溫度。

圖11-8 溫控晶閘管應用電路

如果溫度未達到開關溫度,溫控晶閘管VS1截止,輸入電壓U0變?yōu)榈碗娖健.敎囟冗_到或超過開關溫度時,溫控晶閘管VS1導通,輸入電壓U0變高。

反導晶閘管應用電路圖11-9為反導晶閘管應用電路,VS1為主反導晶閘管,VS2為輔助反導晶閘管,M為電機。當主反向導通晶閘管VS1導通時,電機兩端電壓最大,當VS1導通和關斷時間減半時,電機兩端電壓為輸入電壓的一半。 VS1.通過控制大小的通斷時間,可以改變電機兩端的扭矩。

輔助反導晶閘管VS2和換向元件L3、C2用于關斷主反導晶閘管。當VS1導通時,C2中充電的電荷產生振蕩,通過VS1、VS2、L3、C2放電,并反向充電。電路中的L1和C1用于防止斬波器與電網電路產生諧振。

圖11-9 反向導通晶閘管應用電路

斬波器是連接在恒定直流電源和負載電路之間,改變施加在負載電路兩端的直流電壓平均值的變流裝置,也稱為直流斷路器。

圖11-10 顯示了雙向晶閘管的應用電路。這是一個雙向晶閘管交流穩(wěn)壓電路。該電路中,VS1為雙向晶閘管,VD1為雙向觸發(fā)二極管,RL為負載電阻,RP1為可調電阻。雙向觸發(fā)二極管VD1和觸發(fā)晶閘管VS1是典型的常用觸發(fā)電路。

圖11-10 雙向晶閘管交流穩(wěn)壓電路

該電路中,RP1、R1、R2、C1、VD1組成VS1的觸發(fā)電路。正弦交流正半周電壓通過RL、RP1 和R1 對C1 充電。當C1上的充電電壓上升到一定值時,C1上的電壓通過R2加到雙向觸發(fā)二極管VD1上,對VD1充電。導通的VD1隨后向VS1柵極施加沖擊電壓,觸發(fā)VS1導通。當VS1導通時,形成負載RL的電流環(huán)路,RL正常工作。

正弦交流電的負半周電壓還通過RL、RP1、R1對C1充電,由于它是雙向觸發(fā)二極管,所以VD1也可以導通,導通后負電壓加到C1的柵極上。 VS1,打開VS1,觸發(fā)。VS1是雙向晶閘管,因此也可以通過負極性的觸發(fā)電壓來導通。使用雙向觸發(fā)二極管和雙向晶閘管后,我們看到該電路可以工作在交流電的正負半周。另外,省去了通常晶閘管穩(wěn)壓電路的橋式整流電路,使電路更加簡單、可靠。

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圖11-8 溫控晶閘管應用電路

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反導晶閘管應用電路圖11-9為反導晶閘管應用電路,VS1為主反導晶閘管,VS2為輔助反導晶閘管,M為電機。當主反向導通晶閘管VS1導通時,電機兩端電壓最大,當VS1導通和關斷時間減半時,電機兩端電壓為輸入電壓的一半。 VS1.通過控制大小的通斷時間,可以改變電機兩端的扭矩。

輔助反導晶閘管VS2和換向元件L3、C2用于關斷主反導晶閘管。當VS1導通時,C2中充電的電荷產生振蕩,通過VS1、VS2、L3、C2放電,并反向充電。電路中的L1和C1用于防止斬波器與電網電路產生諧振。

圖11-9 反向導通晶閘管應用電路

斬波器是連接在恒定直流電源和負載電路之間,改變施加在負載電路兩端的直流電壓平均值的變流裝置,也稱為直流斷路器。

圖11-10 顯示了雙向晶閘管的應用電路。這是一個雙向晶閘管交流穩(wěn)壓電路。該電路中,VS1為雙向晶閘管,VD1為雙向觸發(fā)二極管,RL為負載電阻,RP1為可調電阻。雙向觸發(fā)二極管VD1和觸發(fā)晶閘管VS1是典型的常用觸發(fā)電路。

圖11-10 雙向晶閘管交流穩(wěn)壓電路

該電路中,RP1、R1、R2、C1、VD1組成VS1的觸發(fā)電路。正弦交流正半周電壓通過RL、RP1 和R1 對C1 充電。當C1上的充電電壓上升到一定值時,C1上的電壓通過R2加到雙向觸發(fā)二極管VD1上,對VD1充電。導通的VD1隨后向VS1柵極施加沖擊電壓,觸發(fā)VS1導通。當VS1導通時,形成負載RL的電流環(huán)路,RL正常工作。

正弦交流電的負半周電壓還通過RL、RP1、R1對C1充電,由于它是雙向觸發(fā)二極管,所以VD1也可以導通,導通后負電壓加到C1的柵極上。 VS1,打開VS1,觸發(fā)。VS1是雙向晶閘管,因此也可以通過負極性的觸發(fā)電壓來導通。使用雙向觸發(fā)二極管和雙向晶閘管后,我們看到該電路可以工作在交流電的正負半周。另外,省去了通常晶閘管穩(wěn)壓電路的橋式整流電路,使電路更加簡單、可靠。

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