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数字式移相触发器

发布时间:2013/5/26 12:20:09 访问次数:1158

    前述的KC04移相集成触发E6B2-CWZ1X 360P/R器属于模拟量控制电路,其缺点是易受电网的影响,元器件参数的变化可能影响移相角的变化;如果是多相整流,可能因不同相的移相角的差异而使直流波形变差,抗干扰能力差。
    采用数字触发电路具有以下特点:晶闸管移相控制精度高;对多相整流电路,各相脉冲分布均衡,直流波形较好;如果同时采用强触发脉冲,并联晶闸管导通角趋于一致,均流系数好,无需另加均流措施;抗干扰能力强;操作控制方便。
    数字式移相触发电路工作原理如图6-65所示。图中A/D为模数转换器,它将控制电压Uc转换为频率与Uc成正比的计数脉冲。当UC=O时,计数脉冲频率1=13~14kHz;当Uc=lOV时,计数脉冲频率1=130~140kHz,将此频率的脉冲分别送到三个分频器fl/f2 (7位二进制计数器)。分频器每输入128个脉冲后输出第一个脉冲至脉冲发生器,发生器将此脉冲转换成触发脉冲。脉冲发生器平时处于封锁状态,由正弦同步电压滤波经移相器补偿移相后削波限幅,形成梯形同步电压UT,UT过零时对分频器清零,同时使脉冲发生器解除封锁,使A/D输入计数器的脉冲开始计数,在计至128个脉冲时,脉冲发生器输出触发脉冲。电压UC升高,脉冲频率fi、f2增大,同样出现128个脉冲的时间缩短,产生第一脉冲的时间提前,即a减小。脉冲发生器每半周输出脉冲经脉冲选择、整形放大,正半周输出脉冲触发其阴极组晶闸管.负半周输出脉冲触发其阳极组晶闸管,达到控制三相桥式高精度移相触发的目的。
    图6-65数字式移相触发电路工作原理

              

    前述的KC04移相集成触发E6B2-CWZ1X 360P/R器属于模拟量控制电路,其缺点是易受电网的影响,元器件参数的变化可能影响移相角的变化;如果是多相整流,可能因不同相的移相角的差异而使直流波形变差,抗干扰能力差。
    采用数字触发电路具有以下特点:晶闸管移相控制精度高;对多相整流电路,各相脉冲分布均衡,直流波形较好;如果同时采用强触发脉冲,并联晶闸管导通角趋于一致,均流系数好,无需另加均流措施;抗干扰能力强;操作控制方便。
    数字式移相触发电路工作原理如图6-65所示。图中A/D为模数转换器,它将控制电压Uc转换为频率与Uc成正比的计数脉冲。当UC=O时,计数脉冲频率1=13~14kHz;当Uc=lOV时,计数脉冲频率1=130~140kHz,将此频率的脉冲分别送到三个分频器fl/f2 (7位二进制计数器)。分频器每输入128个脉冲后输出第一个脉冲至脉冲发生器,发生器将此脉冲转换成触发脉冲。脉冲发生器平时处于封锁状态,由正弦同步电压滤波经移相器补偿移相后削波限幅,形成梯形同步电压UT,UT过零时对分频器清零,同时使脉冲发生器解除封锁,使A/D输入计数器的脉冲开始计数,在计至128个脉冲时,脉冲发生器输出触发脉冲。电压UC升高,脉冲频率fi、f2增大,同样出现128个脉冲的时间缩短,产生第一脉冲的时间提前,即a减小。脉冲发生器每半周输出脉冲经脉冲选择、整形放大,正半周输出脉冲触发其阴极组晶闸管.负半周输出脉冲触发其阳极组晶闸管,达到控制三相桥式高精度移相触发的目的。
    图6-65数字式移相触发电路工作原理

              

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