可控硅电路的接线方式跟工作原理分析

2019-12-28 22:58:46 利汇自动化 116

  利汇自动化科技(上海)有限公司专注于红外传感器、温控表、功率控制器以及电工仪表的研发与生产,今天,我们为大家详细分析可控硅电路的工作原理以及接线方法,一起跟随利汇来学习一下:

  从下面的图我们可以发现,这是可以同时出发两个可控硅的触发板,图中,有一脉冲变压器,其次有两组线圈,分别接入图中的G1、K1跟G2、K2接点,对于交流可控整流输出电路或者交流调压电路,其主要回路都含有两只可控硅器件作为正负半周的可控......

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  对于交流可控整流输出电路或者交流调压电路,其主要回路都含有两只可控硅器件作为正负半轴的可控整流器件,因为这两个可控硅的阴极不为同电位,所以,需要用两路独立的触发信号,来分别触发这两只可控硅。图中的G1、K1跟G2、K2即为两路独立的触发信号的引线端,它跟可控硅连线为G1跟K1接第一个可控硅的栅极跟阴极。G2跟K2接第二个可控硅的栅极跟阴极。参照下面的可控硅跟触发板的连线,此图为可控硅交流调压电路,主回路有两只并联可控硅组成,其D1管的栅极接触发板的G1引线端,D1的阴极接触发板的K1引线端,D2管的栅极接触发板的G2引线端,D2管的阴极接触发板的K2引线端,D1跟D2这两个可控硅是分别工作电源电压的正负半周;

  负半周时,可控硅D2阳极电位高于其阴极,故G2输入正脉冲触发时,D2可控硅由截止变导通。而可控硅D1此时阳极电位低于其阴极,故G1虽然也同时输入触发正脉冲,但D1可控硅却不会被触发而导通。

  正半周(即UA>UB)时,可控硅D1的阳极电位高于其阴极,故G1端输入正脉冲触发时,可控硅D1由截止变导通。而可控硅D2此时阳极电位低于其阴极,故G2端虽然也同时输入触发正脉冲,可控硅却不会被触发而导通。


  下面我们分享一个可控硅交流调压电路,表示跟触发板连接的图:


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  交流调压电路工作的原理:在交流正版轴的时候,其UA>UB,此时D1管的阳极电位高于阴极,而D2管的阳极电位低于阴极,所以,当触发板发出触发脉冲的时候,虽然G1跟G2同时产生脉冲,只有D1管被触发导通,G2管仍然截止;在交流负半周的时候,UA<UB,这个时候的D1管的阳极电位低于阴极,但是D2管的阳极电位高于阴极,所以,当触发板发出触发脉冲的时候,虽然G1跟G2同时产生脉冲,只有D2管被触发导通,G1管仍然截止。但是负载电阻的波形是上述正负波形的和,如果触发脉冲的相位后移的话,会让正负半轴的整流波形变小,也就是R的电压变小,就会改变触发脉冲的触发角,达到改变输出交流电压的效果;

  以上便是可控硅电路工作的原理以及接线的方式,希望能够对您有所帮助,利汇自动化专注于可控硅控制器及功率调整器的研制与生产,如果您有相关的产品需求,欢迎您致电利汇,我们提供定制化及批量化、规划化生产服务并提供相关的行业及产品解决方案,利汇利用一体化产品解决方案,能够有效的降低用户整体成本,实现用户价值的提升。

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