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          7. 單結晶體管構成晶閘管觸發電路圖解
            • 發布時間:2020-07-17 18:59:00
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            • 閱讀次數:
            單結晶體管構成晶閘管觸發電路圖解
            用單結晶體管構成的晶閘管觸發電路如圖1 所示,觸發電路的有關電壓波形如圖2 所示。與單結晶體管構成弛張振蕩電路相比較,電路的振蕩部分相同,同步是通過對電源電路的改進實現的。取自主電路的正弦交流電通過同步變壓器T 降壓,變為較低的交流電壓,然后經二極管整流橋變成脈動直流。穩壓管VW 和電阻RW的作用是“削波”,脈動電壓小于穩壓管的穩壓值時,VW 不導通,其兩端的電壓與整流輸出電壓相等;如果脈動電壓大于穩壓管的穩壓值,將使VW 擊穿,其兩端電壓保持穩壓值,整流橋輸出電壓高出穩壓值的部分降在電阻RW上。這樣VW 兩端的電壓波形近似與一個梯形波,用這個電壓取代弛張振蕩電路中的直流電源,起到同步作用。
            由于振蕩電路的電源為梯形波,在主電路正弦波每一半波結束和開始的一段時間,振蕩電路的電源電壓很小,電路不振蕩,同時電容電壓釋放到0。當電源電壓接近梯形波的頂部時,振蕩電路開始工作,當電容充電使兩端的電壓達到峰點電壓時,單結晶體管導通電容放電,放電電流流過R1與被觸發晶閘管的門極的并聯電路形成輸出,為晶閘管提供觸發脈沖,使晶閘管導通。然后電路進入下一振蕩周期,但晶閘管一經導通門極就失去控制作用,一個電源電壓半周中振蕩電路輸出的脈沖只是第一個起到觸發作用,后面的脈沖是無效的。在主電路電壓的半周接近結束時,振蕩電路的電源電壓進入梯形波的斜邊并迅速下降,振蕩電路停振,同時電容電壓釋放到0。因此在主電路的每一個半波中,電容總是從0開始充電,保證了觸發脈沖與主電路電壓的同步。
            用單結晶體管構成的晶閘管觸發電路如圖1 所示,觸發電路的有關電壓波形如圖2 所示。與單結晶體管構成弛張振蕩電路相比較,電路的振蕩部分相同,同步是通過對電源電路的改進實現的。取自主電路的正弦交流電通過同步變壓器T 降壓,變為較低的交流電壓,然后經二極管整流橋變成脈動直流。穩壓管VW 和電阻RW的作用是“削波”,脈動電壓小于穩壓管的穩壓值時,VW 不導通,其兩端的電壓與整流輸出電壓相等;如果脈動電壓大于穩壓管的穩壓值,將使VW 擊穿,其兩端電壓保持穩壓值,整流橋輸出電壓高出穩壓值的部分降在電阻RW上。這樣VW 兩端的電壓波形近似與一個梯形波,用這個電壓取代弛張振蕩電路中的直流電源,起到同步作用。
            晶體管
            由于振蕩電路的電源為梯形波,在主電路正弦波每一半波結束和開始的一段時間,振蕩電路的電源電壓很小,電路不振蕩,同時電容電壓釋放到0。當電源電壓接近梯形波的頂部時,振蕩電路開始工作,當電容充電使兩端的電壓達到峰點電壓時,單結晶體管導通電容放電,放電電流流過R1與被觸發晶閘管的門極的并聯電路形成輸出,為晶閘管提供觸發脈沖,使晶閘管導通。然后電路進入下一振蕩周期,但晶閘管一經導通門極就失去控制作用,一個電源電壓半周中振蕩電路輸出的脈沖只是第一個起到觸發作用,后面的脈沖是無效的。在主電路電壓的半周接近結束時,振蕩電路的電源電壓進入梯形波的斜邊并迅速下降,振蕩電路停振,同時電容電壓釋放到0。因此在主電路的每一個半波中,電容總是從0開始充電,保證了觸發脈沖與主電路電壓的同步。
            用單結晶體管構成的晶閘管觸發電路如圖1 所示,觸發電路的有關電壓波形如圖2 所示。與單結晶體管構成弛張振蕩電路相比較,電路的振蕩部分相同,同步是通過對電源電路的改進實現的。取自主電路的正弦交流電通過同步變壓器T 降壓,變為較低的交流電壓,然后經二極管整流橋變成脈動直流。穩壓管VW 和電阻RW的作用是“削波”,脈動電壓小于穩壓管的穩壓值時,VW 不導通,其兩端的電壓與整流輸出電壓相等;如果脈動電壓大于穩壓管的穩壓值,將使VW 擊穿,其兩端電壓保持穩壓值,整流橋輸出電壓高出穩壓值的部分降在電阻RW上。這樣VW 兩端的電壓波形近似與一個梯形波,用這個電壓取代弛張振蕩電路中的直流電源,起到同步作用。
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