晶闸管电源电路
发布时间:2013/4/14 14:06:34 访问次数:718
晶体闸流管能够方便地构成LT1117CST-3.3交流调压电路、可控整流电路、逆变电路和充电电路等电源电路,特别是在大功率电源电路方面,晶闸管更是具有独特的优势,获得广泛的应用。下面我们通过几个典型电路,详细解读晶闸管电源电路。
双向晶闸管可以用作交流调压器。图5-16所示电路中,RP、R和C组成充放电回路,C上电压作为双向晶闸管VS的触发电压。调节RP可改变C的充电时间,也就改变了VS的导通角,达到交流调压的目的。
图5-16 交流调压原理
图5-17所示为通用交流调压电路,双向晶闸管VS为电压调整元件,RP为电压调整电位器,C为定时电容,VD为双向极管。交流电压由电路左端输入,调压后的交流电压自电路右端输出,供负载使用。
调节电位器RP,可以改变电容C的充电电流,也就改变了C上电压达到双向二极管VD导通阈值的充电时间,即调节了双向晶闸管VS的导通角,达到调整输出电压的目的。
增大电位器RP,电容C的充电电流减小、电压上升变慢,C上电压需要较长时间才能达到双向二极管VD的导通阈值产生触发脉冲。换句话说,就是在交流电的每个半周中,触发脉冲在时间上被延后,导致双向晶闸管VS的导通角变小,输出电压的平均值降低。
减小电位器RP,电容C的充电电流增大、充电速率变快,在交流电的每个半周中,触发脉冲在时间上被提前,导致双向闸管VS的导通角变大,输出电压的平均值提高。这种交流调压电路的特点是降压调节,即输出电压不可能高于输入电压。
晶体闸流管能够方便地构成LT1117CST-3.3交流调压电路、可控整流电路、逆变电路和充电电路等电源电路,特别是在大功率电源电路方面,晶闸管更是具有独特的优势,获得广泛的应用。下面我们通过几个典型电路,详细解读晶闸管电源电路。
双向晶闸管可以用作交流调压器。图5-16所示电路中,RP、R和C组成充放电回路,C上电压作为双向晶闸管VS的触发电压。调节RP可改变C的充电时间,也就改变了VS的导通角,达到交流调压的目的。
图5-16 交流调压原理
图5-17所示为通用交流调压电路,双向晶闸管VS为电压调整元件,RP为电压调整电位器,C为定时电容,VD为双向极管。交流电压由电路左端输入,调压后的交流电压自电路右端输出,供负载使用。
调节电位器RP,可以改变电容C的充电电流,也就改变了C上电压达到双向二极管VD导通阈值的充电时间,即调节了双向晶闸管VS的导通角,达到调整输出电压的目的。
增大电位器RP,电容C的充电电流减小、电压上升变慢,C上电压需要较长时间才能达到双向二极管VD的导通阈值产生触发脉冲。换句话说,就是在交流电的每个半周中,触发脉冲在时间上被延后,导致双向晶闸管VS的导通角变小,输出电压的平均值降低。
减小电位器RP,电容C的充电电流增大、充电速率变快,在交流电的每个半周中,触发脉冲在时间上被提前,导致双向闸管VS的导通角变大,输出电压的平均值提高。这种交流调压电路的特点是降压调节,即输出电压不可能高于输入电压。
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