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具有辅助脉冲电源的时间继电器

发布时间:2011/10/14 11:32:08 访问次数:1237

      采用辅助脉冲电源的目的是,由它提供比较环节动作电流,而不从充电电源通过充电电阻取得,这样可大大提高充电电阻阻值(相对可使用较小容量的电容),达到长延时的目的。

    (1)电路之一 电路如图5-12所示.

           
    工作原理  由单结晶体管VT1、电阻R1和电容Cl等组成辅助脉冲电源。合上开关SA后,辅助脉冲电源产生的连续脉冲经电容C3加到单结晶体管VT2的b2极。R2、C2为延时环节,而且R2足够大,使VT2的静态工作点落在截止区(如Q1)。因此,C2上的电压不
可能充到VT2的峰点电压U。,最高只能达到静态工作点Q1所对应的电压Ue1。如果VT1、R1、Cl组成的脉冲电源产生足够大的负脉冲,使ηUbb值低于电容充电后的电压,即Ue=ηUbb≤Ue1,则VT2导通,C2放电,使晶闸管触发导通。QG82910GML
    (2)电路之二  JSJ-101型时间继电器电路如图5-13所示。

                       

                
    工作原理  与图5-12相似,只不过是VT1的正脉冲通过电容C2直接触发VT2。C2既是延时电容,又是VT1与VT2的耦合电容。同时,电阻R2和电位器RP构成分压器,并通过二极管VD2提供C2 -个初始电压Uc0。调节RP,可改变Uc0的大小,从而改变了延时的长短。VD2用以防止RP对C2充电的分流作用。当需要短延时时,充电电阻可以取得很小,VT2可以自己导通,辅助脉冲电源将不再起作用,因此延时范围广,短的可达0.02s,长的可达几十分钟。辅助脉冲电源的重复周期较短,以“短”控长,有利于延时精度的提高。

 

      采用辅助脉冲电源的目的是,由它提供比较环节动作电流,而不从充电电源通过充电电阻取得,这样可大大提高充电电阻阻值(相对可使用较小容量的电容),达到长延时的目的。

    (1)电路之一 电路如图5-12所示.

           
    工作原理  由单结晶体管VT1、电阻R1和电容Cl等组成辅助脉冲电源。合上开关SA后,辅助脉冲电源产生的连续脉冲经电容C3加到单结晶体管VT2的b2极。R2、C2为延时环节,而且R2足够大,使VT2的静态工作点落在截止区(如Q1)。因此,C2上的电压不
可能充到VT2的峰点电压U。,最高只能达到静态工作点Q1所对应的电压Ue1。如果VT1、R1、Cl组成的脉冲电源产生足够大的负脉冲,使ηUbb值低于电容充电后的电压,即Ue=ηUbb≤Ue1,则VT2导通,C2放电,使晶闸管触发导通。QG82910GML
    (2)电路之二  JSJ-101型时间继电器电路如图5-13所示。

                       

                
    工作原理  与图5-12相似,只不过是VT1的正脉冲通过电容C2直接触发VT2。C2既是延时电容,又是VT1与VT2的耦合电容。同时,电阻R2和电位器RP构成分压器,并通过二极管VD2提供C2 -个初始电压Uc0。调节RP,可改变Uc0的大小,从而改变了延时的长短。VD2用以防止RP对C2充电的分流作用。当需要短延时时,充电电阻可以取得很小,VT2可以自己导通,辅助脉冲电源将不再起作用,因此延时范围广,短的可达0.02s,长的可达几十分钟。辅助脉冲电源的重复周期较短,以“短”控长,有利于延时精度的提高。

 

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