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    電路設計:可控硅移相電路的設計

    發布時間:2015-05-14 責任編輯:echolady

    【導讀】可控硅移相電路適用于反并聯可控硅的交流相位控制,或者是交流電直接供電的雙向可控硅。本文就詳述了可控硅移相電路的設計過程。下面跟小編一起設計可控硅移相電路吧!

    KJ006/ KJ005 可控硅移相電路主要適用于交流電直接供電的雙向可控硅或反并聯可控硅線路的交流相位控制。能由交流電網直接供電并無需外加同步訊號、輸出脈沖變壓器和外接直流工作電源,并且能直接與可控硅控制極耦合觸發。具有鋸齒波線性好、移相范圍寬、控制方式簡單、有失交保護、輸出電流大等優點,是交流調光、調壓的理想電路。KJ006/ KJ005 可控硅移相電路同樣也適用于半控或全控橋式線路的相位控制,也可直流供電使用。

    電路工作原理:

    KJ006/ KJ005 可控硅移相電路由同步檢測、鋸齒波形成電路、移相電壓和鋸齒波電壓綜合比較放大電路、功率放大電路和失交保護電路等部分構成。KJ006/ KJ005 可控硅移相電路電路原理圖和應用實例見下圖。鋸齒波斜率決定于R7、RWl和C1的數值,鋸齒波的斜率由5腳的外接電位器RW1調節。鋸齒波與6腳引入的移相控制電壓進行比較放大,由外接R5、C2微分。脈沖寬度,由R5、C2的值決定,再經功率放大由9腳輸出,能夠得到200mA的輸出負載能力。當來自比較放大器的單穩微分觸發脈沖沒有觸發可控硅時,從14腳得到的檢測信號通過11腳與12腳的聯接,使9腳又輸出脈沖給可控硅,這樣對電感性負載是非常有利的,此外也能起到鋸齒波與移相控制電壓失交保護的作用。如果單純為了失交保護時,從2腳也可輸出失交脈沖,將2腳與12腳相接也能起到失交保護作用。用直流供電時應用實例及擴展電流應用圖見下頁。對不同的電網電壓,KJ006電路同步限流電阻R1的選擇按下式,R1=電網電壓/3~4×X100Ω

    電路設計:可控硅移相電路的設計
     
    封裝形式:

    KJ006/ KJ005 可控硅移相電路采用雙列直插C-16白瓷和黑瓷兩種外殼封裝,外形尺寸按電子工業部頒標準《半導體集成電路外形尺寸》SIll00-76。

    典型接線圖及各點波形

    電路設計:可控硅移相電路的設計
    電路設計:可控硅移相電路的設計
     
    電參數:

    電源電壓:自生直流電源電壓+12V~14V;外接直流電源電壓+15V,允許波動±5%(±10%時功能正常)。電源電流:≤12mA。同步電壓:≥10V(有效值)。同步輸入端允許最大同步電流:6mA(有效值)移相范圍≥1700 (同步電壓220V,同步輸入電阻5lkΩ)。移相輸人端偏置電流≤10μA。

    輸出脈沖:

    (1)寬度:100μS—2mS(通過改變脈寬阻容元件達到)。(2)幅度:≥13V(電源電壓15V時)。(3)最大輸出能力:200mA(吸收脈沖電流)。(4)輸出管壓:BVCEO≥18V(測試條件Ie≤100μA)。

    鋸齒波幅度:7~8.5V。可控硅檢測端最大輸入電流:6mA(有效值)正負半周脈沖相位不均衡:≤土30。KJ005是KJ006的一種特殊情況。沒有自生電源,不能直接用在交流供電的場合。沒有失交檢測輸入(14腳空)和輸出端M(11腳空)用2腳和12腳相接,起到失交保護作用。KJ005采用直流供電應用,和KJ006相同。

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