LT3782EFE电磁线圈的电阻和电感
发布时间:2019/10/29 17:43:19 访问次数:771
LT3782EFE这种熄火花电路十分简单易行。但这种电路很不完善,对图2-51(a)所示的电路来说,r的接入,使得开关K接通后电路稳态工作时受到影响,r会白白消耗电能。对于图2-51(b)所示的电路来说,厂的存在,使电路无法真正地断开。
在负载上或触点上并接rc串联支路,图2-52所示的电路可以使熄火花电路只在开断电路的过渡过程中起作用。不改变电路的稳定工作状态。
图2-52所示的电路中采用一个电容C,将附加的熄火花电路在稳态时切断。在开关K断开过程中,电感储能通过与熄火花电路£所形成的衰减振荡回路里逐渐消耗掉。开关刚断开时,触点间隙极小,如果触点上的电压达到了270~330y就会立即形成火花放电。但是由于电容器上电压不能跃变,因此触点上不会立即出现很高的电压。等到振荡回路中a、b两点的电压达到峰值时,触点已运动了一段时间,间隙已增大而具有较高的绝缘强度,这样就可以避免火花的出现。
图2-52(b)的情况与(a)相类似。
在负载上并接二极管Vd和r的串联支路,如图2-53所示的电路中,二极管VD相对电源的极性是反向的,所以在开关K接通后电路稳态工作时,VD是不导通的。当K断开时在电感L上产生的自感电势使VD正偏导通,电感中的储能在R和r上消耗掉9即可避免火花放电的发生。
上述三种电路都存在一个共同的问题,附加熄火花电路后,当开关触点K断开电路时,负载RL中的电流不是迅速下降到零,而要延迟一段时间。如果开关K控制的是电磁接触器或继电器的线圈电路时,那么R和L便是电磁线圈的电阻和电感, 图2-53熄火花电路之三则熄火花电路的接入就会使接触器或继电器的释放时间延长,例如图2-53所示的熄火花电路可使释放时间延长7倍以上。实际使用中不希望延长释放时间,这就与熄火花的要求发生了矛盾。一种解决的方案是利用稳压管与二极管串联后并接在RL两端。
减小释放延时的熄火花电路,如图2-54所示,将稳压管Vw与二极管VD串联后并接在电磁线圈RL的两端,既能避免火花的发生,又能使释放延时作用得到控制。
这种熄火花电路在开关K接通时不起作用。选择稳压管Vw的击穿电压(稳压值)vw,使得E+uw数值接近于但又要小于270~330V,这样便可以在保证不出现火花放电的条件下使电感上的感应电势L|di/dr|最大,即保持尽可能大的电流衰减速度|di/dt|,使释放延时也减小到最低程图2-54减小释放延时 度。有人作过试验,采用这种熄火花电路后,其释放时间比的熄火花电路,不采用熄火花电路时的释放时间不大于10%。
顺便指出,上述的熄火花电路主要用于小电流,用来消除火花放电,它的名称也是由此而来的。但是熄火花电路决不是只限于消除火花放电。从原则上讲,在一定条件下也可以用来消除电弧或减少电弧所造成的触点磨损,降低过电压和缩短燃弧时间。所以有时也称它为熄弧电路。
常用的小功率开关三极管有3CK3、3DK4、3D K9、3DK12。
大功率开关三极管有3DK200、D K55、DK56。
常用的高反压大功率开关三极管有2SD820、2SD850、2SD1403、 2SD1431、 2SD1553、 2SD1541。
达林顿管的选用 达林顿管应用于音频功率输出、开关控制、电源调整、继电器驱动、高增益放大等电路中。达林顿管在继电器驱动电路与高增益放大电路中使用时,可以选用不带保护电路的中、小功率普通达林顿三极管。在音频功率输出、电源调整等电路中使用时,可以选用大功率、大电流型普通达林顿三极管或带保护电路的大功率达林顿二极管。
音频功率放大互补对管的选用 音频功率放大器的低放电路和功率输出电路,一般均采用互补推挽对管。低放电路中采用的中、小功率互补推挽对管,其参数是耗散功率小于或等于1W,最大集电极电流小于或等于1.5A,最高反向电压为50~300V。后级功率放大电路中使用的互补推挽对管,其参数是耗散功率为100~200W,集电极最大电流为10~30A,最高反向电压为120~200V。
LT3782EFE这种熄火花电路十分简单易行。但这种电路很不完善,对图2-51(a)所示的电路来说,r的接入,使得开关K接通后电路稳态工作时受到影响,r会白白消耗电能。对于图2-51(b)所示的电路来说,厂的存在,使电路无法真正地断开。
在负载上或触点上并接rc串联支路,图2-52所示的电路可以使熄火花电路只在开断电路的过渡过程中起作用。不改变电路的稳定工作状态。
图2-52所示的电路中采用一个电容C,将附加的熄火花电路在稳态时切断。在开关K断开过程中,电感储能通过与熄火花电路£所形成的衰减振荡回路里逐渐消耗掉。开关刚断开时,触点间隙极小,如果触点上的电压达到了270~330y就会立即形成火花放电。但是由于电容器上电压不能跃变,因此触点上不会立即出现很高的电压。等到振荡回路中a、b两点的电压达到峰值时,触点已运动了一段时间,间隙已增大而具有较高的绝缘强度,这样就可以避免火花的出现。
图2-52(b)的情况与(a)相类似。
在负载上并接二极管Vd和r的串联支路,如图2-53所示的电路中,二极管VD相对电源的极性是反向的,所以在开关K接通后电路稳态工作时,VD是不导通的。当K断开时在电感L上产生的自感电势使VD正偏导通,电感中的储能在R和r上消耗掉9即可避免火花放电的发生。
上述三种电路都存在一个共同的问题,附加熄火花电路后,当开关触点K断开电路时,负载RL中的电流不是迅速下降到零,而要延迟一段时间。如果开关K控制的是电磁接触器或继电器的线圈电路时,那么R和L便是电磁线圈的电阻和电感, 图2-53熄火花电路之三则熄火花电路的接入就会使接触器或继电器的释放时间延长,例如图2-53所示的熄火花电路可使释放时间延长7倍以上。实际使用中不希望延长释放时间,这就与熄火花的要求发生了矛盾。一种解决的方案是利用稳压管与二极管串联后并接在RL两端。
减小释放延时的熄火花电路,如图2-54所示,将稳压管Vw与二极管VD串联后并接在电磁线圈RL的两端,既能避免火花的发生,又能使释放延时作用得到控制。
这种熄火花电路在开关K接通时不起作用。选择稳压管Vw的击穿电压(稳压值)vw,使得E+uw数值接近于但又要小于270~330V,这样便可以在保证不出现火花放电的条件下使电感上的感应电势L|di/dr|最大,即保持尽可能大的电流衰减速度|di/dt|,使释放延时也减小到最低程图2-54减小释放延时 度。有人作过试验,采用这种熄火花电路后,其释放时间比的熄火花电路,不采用熄火花电路时的释放时间不大于10%。
顺便指出,上述的熄火花电路主要用于小电流,用来消除火花放电,它的名称也是由此而来的。但是熄火花电路决不是只限于消除火花放电。从原则上讲,在一定条件下也可以用来消除电弧或减少电弧所造成的触点磨损,降低过电压和缩短燃弧时间。所以有时也称它为熄弧电路。
常用的小功率开关三极管有3CK3、3DK4、3D K9、3DK12。
大功率开关三极管有3DK200、D K55、DK56。
常用的高反压大功率开关三极管有2SD820、2SD850、2SD1403、 2SD1431、 2SD1553、 2SD1541。
达林顿管的选用 达林顿管应用于音频功率输出、开关控制、电源调整、继电器驱动、高增益放大等电路中。达林顿管在继电器驱动电路与高增益放大电路中使用时,可以选用不带保护电路的中、小功率普通达林顿三极管。在音频功率输出、电源调整等电路中使用时,可以选用大功率、大电流型普通达林顿三极管或带保护电路的大功率达林顿二极管。
音频功率放大互补对管的选用 音频功率放大器的低放电路和功率输出电路,一般均采用互补推挽对管。低放电路中采用的中、小功率互补推挽对管,其参数是耗散功率小于或等于1W,最大集电极电流小于或等于1.5A,最高反向电压为50~300V。后级功率放大电路中使用的互补推挽对管,其参数是耗散功率为100~200W,集电极最大电流为10~30A,最高反向电压为120~200V。