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单结晶体管触发电路

发布时间:2011/11/7 11:21:19 访问次数:8826

     用单结晶体管组成的触发电路具有结构简单、VT1211 调节方便、输出功率小和输出脉冲窄等特点,适用于50 A以下晶闸管的触发电路。
    图6 -14是单结晶体管组成的触发电路。电源U和R、C构成充电回路;C,RB1和单结晶体管结构成放电回路。为了使电路处于自激振荡工作状态,射极电压UE=U-iER所表示的射极负载线应与发射结特性交于负阻区。

                     
    设电容C上的初始电压uc=0。接通电源U后,一方面它通过RB1、RB2在E与B.结间建立峰点电压UP;另一方面其经R向电容C进行充电,则UE=UO按指数规律上升,如图6-15所示。在UE<UP期间,管子截止,输出电压uc =0。

                        
    当UE≥UP时,管子导通,电阻RB1急剧减小,电容C向R1放电,由于R1取值较小,一般为50~100Ω,放电很快,放电电流在R1上形成一脉冲电压UG,如图6-15所示。而电阻R的阻值取得较大,当电容电压uc下降到单结晶体管的谷底电压Uv时,电源经过电阻R供给的电流小于单结晶体管的谷点电流Iv,于是管子截止。电源再次经过R向C充电,重复上述过程,于是在电阻R1上又得到一个脉冲电压UG。
    以上电路有一个缺点,即不满足“同步”。而在前述的可控整流电路中,晶闸管是串在主回路中来调节输出电压的大小,晶闸管在每次承受正向偏压期间,要求第一个触发脉冲出现的时间均相同,这样可获得稳定的直流电压输出,即保持同步。
    为了克服以上缺点,常用的是如图6 -16所示的完全可控的同步触发电路。

                 
    图6 -16中,Ts为同步变压器,其作用是使副边供给触发电路电源原边主回路电源为同一频率。副边经桥式整流和稳压管削波限幅后,得到梯形波电压uB作为触发电源电压。当交流电源u1过零时,U2和UB同时过零,因此单结晶体管RB1、RB2的之间电压UBB也过零,使管子内部电位UA =O,可使电容C上电荷很快释放。在下一个半周开始时,基本从零开始充电,这样才能保证每个半周期触发电路送出的第一只脉冲过零时刻的口角一致,起到同步作用。

     用单结晶体管组成的触发电路具有结构简单、VT1211 调节方便、输出功率小和输出脉冲窄等特点,适用于50 A以下晶闸管的触发电路。
    图6 -14是单结晶体管组成的触发电路。电源U和R、C构成充电回路;C,RB1和单结晶体管结构成放电回路。为了使电路处于自激振荡工作状态,射极电压UE=U-iER所表示的射极负载线应与发射结特性交于负阻区。

                     
    设电容C上的初始电压uc=0。接通电源U后,一方面它通过RB1、RB2在E与B.结间建立峰点电压UP;另一方面其经R向电容C进行充电,则UE=UO按指数规律上升,如图6-15所示。在UE<UP期间,管子截止,输出电压uc =0。

                        
    当UE≥UP时,管子导通,电阻RB1急剧减小,电容C向R1放电,由于R1取值较小,一般为50~100Ω,放电很快,放电电流在R1上形成一脉冲电压UG,如图6-15所示。而电阻R的阻值取得较大,当电容电压uc下降到单结晶体管的谷底电压Uv时,电源经过电阻R供给的电流小于单结晶体管的谷点电流Iv,于是管子截止。电源再次经过R向C充电,重复上述过程,于是在电阻R1上又得到一个脉冲电压UG。
    以上电路有一个缺点,即不满足“同步”。而在前述的可控整流电路中,晶闸管是串在主回路中来调节输出电压的大小,晶闸管在每次承受正向偏压期间,要求第一个触发脉冲出现的时间均相同,这样可获得稳定的直流电压输出,即保持同步。
    为了克服以上缺点,常用的是如图6 -16所示的完全可控的同步触发电路。

                 
    图6 -16中,Ts为同步变压器,其作用是使副边供给触发电路电源原边主回路电源为同一频率。副边经桥式整流和稳压管削波限幅后,得到梯形波电压uB作为触发电源电压。当交流电源u1过零时,U2和UB同时过零,因此单结晶体管RB1、RB2的之间电压UBB也过零,使管子内部电位UA =O,可使电容C上电荷很快释放。在下一个半周开始时,基本从零开始充电,这样才能保证每个半周期触发电路送出的第一只脉冲过零时刻的口角一致,起到同步作用。

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