XC5VLX50-2FFG676C 晶闸管移相集成触发器
发布时间:2019/12/3 12:27:30 访问次数:1097
XC5VLX50-2FFG676C发晶间管。电阻负载时的移相范围为0°~120°。带大电感负载时:当α≤60°时,输出波形与电阻负载时一样;当α>60°时,电流连续,输出波形出现负的部分;α=90°时,ud=0,移相范围为0°~90°。
有关计算,电阻负载时
输出直流电压平均值:当α≤60°时,σd=1.17%。cosα当α>60°时,ud=1.172q[1+cos(60°+α)]
晶间管最高反向电压:uvM=2u21=6u2q
晶闸管电流平均值:idv=1/6 id
大电感负载时,输出直流电压平均值:ud=1.17u2qcosα
晶间管最高反向电压:uvM=2u21=6u2q
晶闸管电流平均值:idv=1/6 id
晶间管电流有效值:iv=1/2√3 id=0.289id
特点,带平衡电抗器的双反星形可控整流电路相当于两组半波电路反向并联,波形与六相半波相同,所以输出电压脉动比三相半波可控整流小得多。
由于每时刻两组半波电路同时导电,变压器磁路平衡,不存在直流磁化问题。
变压器绕组利用率较高,相同输出电流时,变压器容量比六相半波(不带平衡电抗器的双反星形)电路小。
因每组整流器承受负载电流的一半,晶间管的工作电流较小。
集成触发电路,特点 集成触发电路功能强、性能稳定、工作可靠、容易调试、使用方便、体积小、功耗低,在要求较高的晶问管变流电路中应用较为广泛。
类型,由运算放大器、时基电路、触发器等组合而成,集成度较低,为早期产品。
专用单片集成相控触发电路,通常为单相触发电路,可由多片组合构成三相触
发电路。
由若干触发电路组成的集成触发单元,集成度较高,功能较强,可直接用于三相晶间管变流装置。
典型集成触发电路 日前使用较多的通用集成相控触发电路主要有两种:一种是国产的KC、KJ系列单相集成触发电路及其配套产品,其中KJ系列是KC系列的改
进型产品;另一种是进口的M787、M788系列三相集成触发电路。
KJ004(KC04)晶闸管移相集成触发器
结构组成。该集成触发器主要由以下环节构成(内部结构及各点波形如图14-17所示)。
同步环节:作用是在同步信号的控制下(同步信号由8脚输入)产生内部的同步脉冲。
锯齿波形成环节:在同步脉冲作用下产生锯齿波,并从4脚输出。
移相环节:将锯齿波和控制电压(由9脚输人)进行比较,产生可移相的脉冲。
脉冲形成环节:在移相环节控制下产生脉宽固定的移相脉冲。
XC5VLX50-2FFG676C发晶间管。电阻负载时的移相范围为0°~120°。带大电感负载时:当α≤60°时,输出波形与电阻负载时一样;当α>60°时,电流连续,输出波形出现负的部分;α=90°时,ud=0,移相范围为0°~90°。
有关计算,电阻负载时
输出直流电压平均值:当α≤60°时,σd=1.17%。cosα当α>60°时,ud=1.172q[1+cos(60°+α)]
晶间管最高反向电压:uvM=2u21=6u2q
晶闸管电流平均值:idv=1/6 id
大电感负载时,输出直流电压平均值:ud=1.17u2qcosα
晶间管最高反向电压:uvM=2u21=6u2q
晶闸管电流平均值:idv=1/6 id
晶间管电流有效值:iv=1/2√3 id=0.289id
特点,带平衡电抗器的双反星形可控整流电路相当于两组半波电路反向并联,波形与六相半波相同,所以输出电压脉动比三相半波可控整流小得多。
由于每时刻两组半波电路同时导电,变压器磁路平衡,不存在直流磁化问题。
变压器绕组利用率较高,相同输出电流时,变压器容量比六相半波(不带平衡电抗器的双反星形)电路小。
因每组整流器承受负载电流的一半,晶间管的工作电流较小。
集成触发电路,特点 集成触发电路功能强、性能稳定、工作可靠、容易调试、使用方便、体积小、功耗低,在要求较高的晶问管变流电路中应用较为广泛。
类型,由运算放大器、时基电路、触发器等组合而成,集成度较低,为早期产品。
专用单片集成相控触发电路,通常为单相触发电路,可由多片组合构成三相触
发电路。
由若干触发电路组成的集成触发单元,集成度较高,功能较强,可直接用于三相晶间管变流装置。
典型集成触发电路 日前使用较多的通用集成相控触发电路主要有两种:一种是国产的KC、KJ系列单相集成触发电路及其配套产品,其中KJ系列是KC系列的改
进型产品;另一种是进口的M787、M788系列三相集成触发电路。
KJ004(KC04)晶闸管移相集成触发器
结构组成。该集成触发器主要由以下环节构成(内部结构及各点波形如图14-17所示)。
同步环节:作用是在同步信号的控制下(同步信号由8脚输入)产生内部的同步脉冲。
锯齿波形成环节:在同步脉冲作用下产生锯齿波,并从4脚输出。
移相环节:将锯齿波和控制电压(由9脚输人)进行比较,产生可移相的脉冲。
脉冲形成环节:在移相环节控制下产生脉宽固定的移相脉冲。