三相桥式全控整流电路在任何一个时刻必须有两只晶闸管同时导通
发布时间:2017/6/12 20:04:13 访问次数:4998
脉冲的宽度和前沿。L7805CV-DG三相桥式全控整流电路在任何一个时刻必须有两只晶闸管同时导通,这要求在每一个周期(r=36o°)内,在任何一个时刻都必须有而且也只能有两个脉冲存在。因此每路脉冲的宽度应大于,同时触发脉冲的宽度又不能太宽,一般希望小于120°(=T/3)。为了正确触发,要求触发脉冲有足够陡峭的前沿,但是由于同
在整流系统中的触发脉冲频率较低(50Hz),脉冲宽度又大(大于T/6),如果晶闸管元器件不是串联运行,对触发脉冲的前沿要求并不高,只要能小于0.3ms就可以了。
脉冲的功率。为了使晶间管在触发脉冲到来时能够可靠导通,要求触发脉冲具有一定的功率。不同容量的晶问管所需的控制极最大触发电压和最大触发电流是不同的。
移相。为了使整流电路电压可以满足“限流”、“限压”、“过流”、“过压”等信号需要,要求触发脉冲产生的整流脉冲的相位能在0°~150°范围内进行改变。整流触发电路包括三相同步、数字触发、末级驱动等电路,触发电路若采用数字电路,则具有可靠性高、精度高、调试容易等特点。数字触发器的特征是用计数(时钟脉冲)的办法来实现移相。该数字触发器的时钟脉冲振荡器是一种电压控制振荡器,输出脉冲频率受移相控制电压σk的控制,σk降低,则振荡频率升高;而计数器的计数量是固定的,计数脉冲频率高,意味着计一定脉冲数所需时间短,即延时时间短,α角减小,反之α角增大。计数器开始计数时刻同样受同步信号的控制,在α=0°时开始计数。假设在某σk值时,根据压控振荡器的控制电压与频率间的关系确定输出振荡频率为笏kHz,贝刂在计数到z~s6个脉冲所需的时间为(1/50000)×笏6=10.2(ms),相当于约180°电角度。该触发器的计数清零脉冲在同步电压(线电压)的30°处,这相当于三相全控桥式整流电路的=30°位置。从清零脉冲起,延时10.2ms产生的输出触发脉冲,接近于三相桥式整流电路某一相晶闸管α=150°的位置。如果需要得到准确的α=150°触发脉冲,可以略微调节一下电位器来实现。显然,有二套相同的触发电路,而压控振荡器和σk控制电压共用。这样,在一个周期中产生6个相位差ω°的触发脉冲。数字触发器的优点是工作稳定,特别是采用TTL或CMOS数字集成电路,可以有很强的抗干扰能力。
脉冲的宽度和前沿。L7805CV-DG三相桥式全控整流电路在任何一个时刻必须有两只晶闸管同时导通,这要求在每一个周期(r=36o°)内,在任何一个时刻都必须有而且也只能有两个脉冲存在。因此每路脉冲的宽度应大于,同时触发脉冲的宽度又不能太宽,一般希望小于120°(=T/3)。为了正确触发,要求触发脉冲有足够陡峭的前沿,但是由于同
在整流系统中的触发脉冲频率较低(50Hz),脉冲宽度又大(大于T/6),如果晶闸管元器件不是串联运行,对触发脉冲的前沿要求并不高,只要能小于0.3ms就可以了。
脉冲的功率。为了使晶间管在触发脉冲到来时能够可靠导通,要求触发脉冲具有一定的功率。不同容量的晶问管所需的控制极最大触发电压和最大触发电流是不同的。
移相。为了使整流电路电压可以满足“限流”、“限压”、“过流”、“过压”等信号需要,要求触发脉冲产生的整流脉冲的相位能在0°~150°范围内进行改变。整流触发电路包括三相同步、数字触发、末级驱动等电路,触发电路若采用数字电路,则具有可靠性高、精度高、调试容易等特点。数字触发器的特征是用计数(时钟脉冲)的办法来实现移相。该数字触发器的时钟脉冲振荡器是一种电压控制振荡器,输出脉冲频率受移相控制电压σk的控制,σk降低,则振荡频率升高;而计数器的计数量是固定的,计数脉冲频率高,意味着计一定脉冲数所需时间短,即延时时间短,α角减小,反之α角增大。计数器开始计数时刻同样受同步信号的控制,在α=0°时开始计数。假设在某σk值时,根据压控振荡器的控制电压与频率间的关系确定输出振荡频率为笏kHz,贝刂在计数到z~s6个脉冲所需的时间为(1/50000)×笏6=10.2(ms),相当于约180°电角度。该触发器的计数清零脉冲在同步电压(线电压)的30°处,这相当于三相全控桥式整流电路的=30°位置。从清零脉冲起,延时10.2ms产生的输出触发脉冲,接近于三相桥式整流电路某一相晶闸管α=150°的位置。如果需要得到准确的α=150°触发脉冲,可以略微调节一下电位器来实现。显然,有二套相同的触发电路,而压控振荡器和σk控制电压共用。这样,在一个周期中产生6个相位差ω°的触发脉冲。数字触发器的优点是工作稳定,特别是采用TTL或CMOS数字集成电路,可以有很强的抗干扰能力。
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