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1、第五章 晶闸管相控触发电路,5.1 对相控触发电路的基本要求,5.2 控制角的移相控制方法,5.垂直移相相控触发电路举例,5.4单结晶体管移相触发电路,晶闸管相控触发电路,控制电路:综合系统信息进行处理,产生负载所需电压的控制电压。,同步电路:获得与交流电源同步的正弦交流信号,确定各元件自然换相点,驱动电路:移相脉冲信号进行整形处理,产生所需的触发脉冲信号。,移相控制电路:由相位控制信号和同步信号结合,产生移相脉冲信号。,5.1 对相控触发电路的基本要求,一.晶闸管的门极伏安特性,晶闸管门极伏安特性,5.1 对相控触发电路的基本要求,二.对相控触发电路的基本要求,(1)触发电路的触发信号必须在
2、晶闸管门极伏安特性的可靠触发区。,(2)触发脉冲应具有一定的宽度。,(3)触发脉冲应满足晶闸管电路的工作要求。,交流调压器:宽脉冲或宽脉冲列,5.1 对相控触发电路的基本要求,二.对相控触发电路的基本要求,(4)触发脉冲与主电路电源电压必须同步,并保持与工作状态相适应的相位关系。,(5)触发电路应保证变流电路各元件触发脉冲的对称性。,(6)相控触发电路应采取电磁兼容技术措施,防止因各方面的电磁干扰而出现失控,采用强触发脉冲的目的是:缩小晶闸管管间开通时间的差异,有利于动态均流和均压。,5.2 控制角的移相控制方法,晶闸管相控触发电路中,实现触发脉冲随控制信号变化作相位移动的控制为移相控制。,一
3、.延时移相控制方法,延时移相控制方法由同步环节提供自然换相点,再由自然换相点开始计时,以控制角对应的延时时间确定触发脉冲产生的时刻。,5.2 控制角的移相控制方法,二.垂直移相控制方法,图 垂直移相控制电路,5.2 控制角的移相控制方法,1.线性垂直移相控制方法:,线性垂直移相控制方法原理框图及波形图,5.2 控制角的移相控制方法,5.2 控制角的移相控制方法,2.余弦交点移相控制方法:,余弦交点移相控制方法原理框图及波形图,5.2 控制角的移相控制方法,5.2 控制角的移相控制方法,5.4 单结晶体管移相触发电路,单结晶体管移相触发电路是一种较简单的触发电路,采用延时移相方法,主要用于小功率
4、单相或三相半波晶闸管整流装置。,一.单结晶体管,单结晶体管图形符号和等效电路,5.4 单结晶体管移相触发电路,上述工作区域为单结晶体管的截止区,所以单结晶体管的工作状态是以为参量的,5.4 单结晶体管移相触发电路,二.单结晶体管弛张振荡电路,单结晶体管弛张振荡电路及波形,5.4 单结晶体管移相触发电路,二.单结晶体管同步振荡电路,单结晶体管同步振荡电路,5.4 单结晶体管移相触发电路,单结晶体管触发电路触发单相半控桥相关波形,5.5 垂直移相相控触发电路举例,余弦交点垂直移相相控触发电路,余弦交点垂直移相相控触发电路,5.5 垂直移相相控触发电路举例,余弦交点垂直移相相控触发电路:移相信号电压
5、的确定,5.5 垂直移相相控触发电路举例,余弦交点垂直移相相控触发电路:移相信号电压的确定,5.5 垂直移相相控触发电路举例,触发电路各点电压及输出脉冲波形,余弦交点垂直移相相控触发电路,5.5 垂直移相相控触发电路举例,输出可为双窄脉冲(适用于有两个晶闸管同时导通的电路),也可为单窄脉冲。五个基本环节:锯齿波的形成和脉冲移相、同步环节、脉冲的形成与放大。此外,还有强触发和双窄脉冲形成环节。,锯齿波垂直移相相控触发电路,1,锯齿波垂直移相相控触发电路,锯齿波垂直移相相控触发电路,2,锯齿波垂直移相相控触发电路,3,锯齿波垂直移相相控触发电路,锯齿波垂直移相相控触发电路工作波形,锯齿波垂直移相相控触发电路,5 强触发环节和输出环节,锯齿波垂直移相相控触发电路,6 脉冲封锁,锯齿波垂直移相相控触发电路,