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文檔簡介

1、7-7晶閘管的觸發(fā)電路教學要求:1、掌握單結晶體管觸發(fā)電路的工作原理2、熟悉晶體管觸發(fā)電路的工作原理1一、觸發(fā)電路:為晶體管門極提供觸發(fā)電壓的電路。1、 對觸發(fā)電路的要求:(1)觸發(fā)電壓必須與晶閘管陽極電壓同步,以保證晶閘管在每一周期的同一時刻觸發(fā)。(2)觸發(fā)電壓應滿足主電路移相范圍的要求,移相范圍即主電路導通角的變化范圍。7-7晶閘管的觸發(fā)電路2觸發(fā)電路的要求(3)觸發(fā)脈沖的前沿要陡,以保證觸發(fā)時刻的準確,寬度要滿足一定的要求,以保證可靠觸發(fā)。(4)具有一定的抗干擾能力。(5)觸發(fā)電壓應有足夠的電壓和功率,電壓幅度一般4-10v。3觸發(fā)電路2、觸發(fā)脈沖的輸出方式:直接輸出和脈沖變壓器輸出。3

2、、觸發(fā)電路的種類:單結晶體管觸發(fā)電路和晶體管觸發(fā)電路。4二、單結晶體管觸發(fā)電路1、單結晶體管 (1) 外形及符號 圖10.27所示為單結晶體管的外形圖及電路符號。圖10.27 單結管的外形、符號圖單結晶體管觸發(fā)電路5 (2) 單結管的結構 單結晶體管的結構及等效電路如圖所示。單結晶體管又稱為雙基極二極管,有一個PN結,一個發(fā)射極和兩個基極。 單結管結構及等效電路6 (3) 單結管的伏安特性 用實驗方法可以得出單結管的伏安特性,如圖10.29所示。 圖10.29 單結晶體管的特性谷點峰點單結管的伏安特性7圖中: 單結管的伏安特性分為三個區(qū): 截止區(qū):當uEB1UP,PN結正偏,iE猛增,uEB1

3、反而減小,呈現(xiàn)負阻效應。 飽和區(qū):當uEB1下降到谷點以后,iE增加,uEB1也有所增加,但變化較小,器件進入飽和區(qū),當uEB1Uv時管子重新截止。 單結管的伏安特性8單結晶體管的特點(4)單結晶體管的特點1)單結晶體管發(fā)射極電壓等于峰點電壓時,單結晶體管導通,導通之后,當發(fā)射極電壓小于谷點電壓時,管子由導通變?yōu)榻刂?,谷點電壓在2-5v之間。2)單結晶體管的發(fā)射極與第一基極的電阻RB1是一個阻值隨發(fā)射極電流增大而減小的電阻, RB2則是一個與發(fā)射極電流無關的電阻。3)不同的晶體管有不同的UP、UV,若電源電壓不同,二者也會改變,在觸發(fā)電路中常選用UV大一些或IV大一些的單結晶體管。92、單結晶

4、體管振蕩電路ER1當電源接通時電源通過R對C充電,E點電位逐漸升高,當上升到up時,單結管導通,發(fā)射極電流突然增大,電容C通過發(fā)射極、第一基極、電阻R1放電,由于R1很小,故放電速度快,電容兩端電壓下降很快,uO下降很快,當下降到單結晶體管的谷點電壓,單結晶體管截止,輸出電流、電壓為0。接著電源又重新開始對C充電,重復以上過程。10因此,在電容器兩端得到鋸齒波,在輸出端得到脈沖尖頂波。調整RC可以調整電容充放電速度,使輸出波形前移或移,從而控制晶閘管的觸發(fā)時刻。RC乘積較大時,后移。單結晶體管振蕩電路11單結晶體管觸發(fā)電路3、單結晶體管觸發(fā)電路由于每半個周期內第一個脈沖將晶體管觸發(fā)后,后面的脈沖均無作用,因此只要改變每半周第一個脈沖產生的時間即改變了控制角的大小,在實際中可利用改變充電電阻R的方法來實現(xiàn)改變控制角從而實現(xiàn)移相的目的。特點:電路簡單,調試方便,脈沖前沿陡,抗干擾能力強,但輸出功率和移相范圍小,脈沖較窄,多用中、小容量晶閘管的單相可控整流。12圖10.33(a) 單結晶體管同步觸發(fā)器電路圖13 電路中各點波形如圖10.33(b)所示。圖10.33(b) 單結晶體管同步觸發(fā)器波形圖14晶體管觸發(fā)電路4、晶體管觸發(fā)電路對要求觸發(fā)功率大,輸出電壓與控制電壓線性好的晶閘管整流電路,常采用由晶

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