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晶闸管的原理,晶闸管的用途

来源:头条 作者: chanong
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温控晶闸管应用电路温控晶闸管应用电路如图11-8 所示。 +V为直流工作电压,为保证开关温度的稳定性,+V必须采用稳定的直流工作电压。通过改变可变电阻的阻值,可以获得不同的开关温度。

图11-8 温控晶闸管应用电路

如果温度未达到开关温度,温控晶闸管VS1截止,输入电压U0变为低电平。当温度达到或超过开关温度时,温控晶闸管VS1导通,输入电压U0变高。

反导晶闸管应用电路图11-9为反导晶闸管应用电路,VS1为主反导晶闸管,VS2为辅助反导晶闸管,M为电机。当主反向导通晶闸管VS1导通时,电机两端电压最大,当VS1导通和关断时间减半时,电机两端电压为输入电压的一半。 VS1.通过控制大小的通断时间,可以改变电机两端的扭矩。

辅助反导晶闸管VS2和换向元件L3、C2用于关断主反导晶闸管。当VS1导通时,C2中充电的电荷产生振荡,通过VS1、VS2、L3、C2放电,并反向充电。电路中的L1和C1用于防止斩波器与电网电路产生谐振。

图11-9 反向导通晶闸管应用电路

斩波器是连接在恒定直流电源和负载电路之间,改变施加在负载电路两端的直流电压平均值的变流装置,也称为直流断路器。

图11-10 显示了双向晶闸管的应用电路。这是一个双向晶闸管交流稳压电路。该电路中,VS1为双向晶闸管,VD1为双向触发二极管,RL为负载电阻,RP1为可调电阻。双向触发二极管VD1和触发晶闸管VS1是典型的常用触发电路。

图11-10 双向晶闸管交流稳压电路

该电路中,RP1、R1、R2、C1、VD1组成VS1的触发电路。正弦交流正半周电压通过RL、RP1 和R1 对C1 充电。当C1上的充电电压上升到一定值时,C1上的电压通过R2加到双向触发二极管VD1上,对VD1充电。导通的VD1随后向VS1栅极施加冲击电压,触发VS1导通。当VS1导通时,形成负载RL的电流环路,RL正常工作。

正弦交流电的负半周电压还通过RL、RP1、R1对C1充电,由于它是双向触发二极管,所以VD1也可以导通,导通后负电压加到C1的栅极上。 VS1,打开VS1,触发。VS1是双向晶闸管,因此也可以通过负极性的触发电压来导通。使用双向触发二极管和双向晶闸管后,我们看到该电路可以工作在交流电的正负半周。另外,省去了通常晶闸管稳压电路的桥式整流电路,使电路更加简单、可靠。

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图11-8 温控晶闸管应用电路

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反导晶闸管应用电路图11-9为反导晶闸管应用电路,VS1为主反导晶闸管,VS2为辅助反导晶闸管,M为电机。当主反向导通晶闸管VS1导通时,电机两端电压最大,当VS1导通和关断时间减半时,电机两端电压为输入电压的一半。 VS1.通过控制大小的通断时间,可以改变电机两端的扭矩。

辅助反导晶闸管VS2和换向元件L3、C2用于关断主反导晶闸管。当VS1导通时,C2中充电的电荷产生振荡,通过VS1、VS2、L3、C2放电,并反向充电。电路中的L1和C1用于防止斩波器与电网电路产生谐振。

图11-9 反向导通晶闸管应用电路

斩波器是连接在恒定直流电源和负载电路之间,改变施加在负载电路两端的直流电压平均值的变流装置,也称为直流断路器。

图11-10 显示了双向晶闸管的应用电路。这是一个双向晶闸管交流稳压电路。该电路中,VS1为双向晶闸管,VD1为双向触发二极管,RL为负载电阻,RP1为可调电阻。双向触发二极管VD1和触发晶闸管VS1是典型的常用触发电路。

图11-10 双向晶闸管交流稳压电路

该电路中,RP1、R1、R2、C1、VD1组成VS1的触发电路。正弦交流正半周电压通过RL、RP1 和R1 对C1 充电。当C1上的充电电压上升到一定值时,C1上的电压通过R2加到双向触发二极管VD1上,对VD1充电。导通的VD1随后向VS1栅极施加冲击电压,触发VS1导通。当VS1导通时,形成负载RL的电流环路,RL正常工作。

正弦交流电的负半周电压还通过RL、RP1、R1对C1充电,由于它是双向触发二极管,所以VD1也可以导通,导通后负电压加到C1的栅极上。 VS1,打开VS1,触发。VS1是双向晶闸管,因此也可以通过负极性的触发电压来导通。使用双向触发二极管和双向晶闸管后,我们看到该电路可以工作在交流电的正负半周。另外,省去了通常晶闸管稳压电路的桥式整流电路,使电路更加简单、可靠。

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