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可控硅模塊觸發線路使用實例
2021-11-08
今日我們來一起談談可控硅模塊觸發線路的使用實例:
如下圖6是借助單結晶體管和單方向可控硅模塊構成的可控整流線路,圖6(a)下方部分是可控硅模塊的主線路,上邊部分是可控硅模塊的觸發線路,它們都接于相同電源,所以這兩部分線路的交流電壓在交變環節中均一起過零,使用變壓器稱之為同步變壓器。
這邊u2通過二極管橋式整流后輸出的全波整流電壓經穩壓管削波后獲得梯形波電壓uz,此電壓用作單結晶體管的電源電壓。此梯形波電壓和交流電壓一起過零,所以它保障了觸發線路形成的脈沖電壓都會在交流電源每半周的相同時刻出現,即保障了觸發電壓和交流電源電壓的同步,如下圖6(b)所顯示。
因為每半個周期內第1個脈沖將可控硅模塊觸發后,后邊的脈沖均無作用,所以只需要更改每半周的第1個脈沖形成的時間即更改了控制角的大小。若電容C充電較快,uC就很快達到Up,第1脈沖輸出的時間就提前;相反,第1個脈沖輸出的時間就后移。
在實際使用中可借助更改充電電阻Rp的辦法來更改控制角琢的大小,進而達到觸發脈沖移相的目的。
以上就是傳承電子介紹可控硅模塊觸發線路使用實例,傳承電子是一家以電力電子為專業領域的功率半導體模塊制造商,為眾多的企業公司提供功率半導體模塊的定制、生產和加工,同時還給眾多公司提供來料代工或貼牌加工業務。主要產品為各種封裝形式的絕緣式和非絕緣式功率半導體模塊、各種標準和非標準的功率半導體模塊等。
如下圖6是借助單結晶體管和單方向可控硅模塊構成的可控整流線路,圖6(a)下方部分是可控硅模塊的主線路,上邊部分是可控硅模塊的觸發線路,它們都接于相同電源,所以這兩部分線路的交流電壓在交變環節中均一起過零,使用變壓器稱之為同步變壓器。
這邊u2通過二極管橋式整流后輸出的全波整流電壓經穩壓管削波后獲得梯形波電壓uz,此電壓用作單結晶體管的電源電壓。此梯形波電壓和交流電壓一起過零,所以它保障了觸發線路形成的脈沖電壓都會在交流電源每半周的相同時刻出現,即保障了觸發電壓和交流電源電壓的同步,如下圖6(b)所顯示。

在實際使用中可借助更改充電電阻Rp的辦法來更改控制角琢的大小,進而達到觸發脈沖移相的目的。
以上就是傳承電子介紹可控硅模塊觸發線路使用實例,傳承電子是一家以電力電子為專業領域的功率半導體模塊制造商,為眾多的企業公司提供功率半導體模塊的定制、生產和加工,同時還給眾多公司提供來料代工或貼牌加工業務。主要產品為各種封裝形式的絕緣式和非絕緣式功率半導體模塊、各種標準和非標準的功率半導體模塊等。
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