晶闸管手动调温电路
发布时间:2011/10/17 10:09:28 访问次数:1973
(1)电路之一 电路如图6-3所示。它采用单结晶体管触发电路,可用于电热器、电烙铁、电熨斗等调温。
①工作原理 由二极管VD1~VD4组成桥式整流,晶闸管V接在整流桥对角线上。由单结晶体管VT、电阻R2~R4、电位器RP和电容C。组成弛张振荡器。
接通电源,220V交流电经电热器EH、二极管VD1~VD4整流、电阻R1降压、稳压管VS削波,给单结晶体管弛张振荡器提供直流同步电压。调节电位器RP,即可改变晶闸管V的导通角,从而达到调温的目的。 K2608A
该电路的不足之处是:由于稳压管VS的稳压值是不变的,当电位器RP调节好后,晶闸管的导通角也不变,因此当电网电压波动时,电热器两端的电压也有所变化,影响控温精度。
③调试暂断开晶闸管V的控制极,接通12V的直流电压。电源,测量稳压管VS两端的电压,应约有然后恢复控制极,调节电位器RP由阻值最大至零,同时用万用表监测电热器EH两端的交流电压,应从10~210V连续平滑指示。如果出现有电压跳动情况,说明电位器RP的滑臂接触不良;如果RP接近002时,EH上的电压反而突然减小到很小值,则可适当增大R4的阻值。
(2)电路之二 通常采甩双向二极管触发晶闸管,当没有双向二极管时,可以采用由两只相同结构的硅三极管(如图6-4所示的VT1和VT2)组成的模拟器代替。模拟器的导通电压由三极管的β和电阻R2的阻值决定。
调节电位器RP,即可改变晶闸管V的导通角,达到调温的目的。
电源正半周时,通过电热器EH、晶闸管V构成回路;电源负半周时,通过二极管VD、电热器EH构成回路。可见只半波可控,电热器上的电压约为110~220V。
(1)电路之一 电路如图6-3所示。它采用单结晶体管触发电路,可用于电热器、电烙铁、电熨斗等调温。
①工作原理 由二极管VD1~VD4组成桥式整流,晶闸管V接在整流桥对角线上。由单结晶体管VT、电阻R2~R4、电位器RP和电容C。组成弛张振荡器。
接通电源,220V交流电经电热器EH、二极管VD1~VD4整流、电阻R1降压、稳压管VS削波,给单结晶体管弛张振荡器提供直流同步电压。调节电位器RP,即可改变晶闸管V的导通角,从而达到调温的目的。 K2608A
该电路的不足之处是:由于稳压管VS的稳压值是不变的,当电位器RP调节好后,晶闸管的导通角也不变,因此当电网电压波动时,电热器两端的电压也有所变化,影响控温精度。
③调试暂断开晶闸管V的控制极,接通12V的直流电压。电源,测量稳压管VS两端的电压,应约有然后恢复控制极,调节电位器RP由阻值最大至零,同时用万用表监测电热器EH两端的交流电压,应从10~210V连续平滑指示。如果出现有电压跳动情况,说明电位器RP的滑臂接触不良;如果RP接近002时,EH上的电压反而突然减小到很小值,则可适当增大R4的阻值。
(2)电路之二 通常采甩双向二极管触发晶闸管,当没有双向二极管时,可以采用由两只相同结构的硅三极管(如图6-4所示的VT1和VT2)组成的模拟器代替。模拟器的导通电压由三极管的β和电阻R2的阻值决定。
调节电位器RP,即可改变晶闸管V的导通角,达到调温的目的。
电源正半周时,通过电热器EH、晶闸管V构成回路;电源负半周时,通过二极管VD、电热器EH构成回路。可见只半波可控,电热器上的电压约为110~220V。
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