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大功率可控硅调压电路

发布时间:2023-01-10 00:39:29

❶ 求大功率可控硅调压器原理图

大功率可控硅调压器原理图如下图所示

可控硅,一种新型的半导体器件,它具回有体积小答、重量轻、效率高、寿命长、动作快以及使用方便等优点,目前交流调压器多采用可控硅调压器。可控硅交流调压器可用作家用电器的调压装置,进行照明灯调光,电风扇调速、电熨斗调温等控制。调压器的输出功率达100W,一般家用电器都能使用。

(1)大功率可控硅调压电路扩展阅读

特点

1、可用380V电源频率为50HZ/60HZ电网,特殊电压要求可定制。

2、采用移相式触发方式、适用于阻性负载、感性负载、变压器一次侧等各种负载类型。

3、能与国内外各种控制仪表、微机的输出信号直接接口。

4、一台仪表可以同时控制多台触发板。

5、具有软启动功能,减少对电网的冲击干扰,使主电路更加安全可靠。

6、脉冲输出对称度小于0.1度。

7、同步电压范围宽。

❷ 双向可控硅调压电路

用这个电路行是行,只是用可控硅来降压会产生很大的谐波,容易对其它设备造成干扰。
图中已经有参数了啊!
电位器的阻值好像小了一些。
电容器必须是交流的!所以千万不能使用电解电容器!电容器的耐压值也应该高一些。没标参数的那个电容器推荐使用0.22uF100V吧。电位器与电容器配合实现可控硅触发脉冲,可以在实际中根据具体情况适当调整。
DB3不是可控硅,是一个触发管;
可控硅使用40-60A600-800V的双向可控硅,型号不限。

❸ 可控硅调压电路,求原理讲解。如图

~36V的交流电压经过桥式整流以后变成100Hz的直流电(注意:电路中没有滤波!整流输出的专是脉动直流,波形是属正弦正半周的半波)。
BT33E是一只单结晶体管,与R4+Rp和C构成锯齿波张弛振荡电路。振荡频率一般几百Hz,BP用来调整振荡频率(实际上是调整C的充电时间),也是第一个锯齿波尖峰与零点的时间差,也就是移相角(控制角)。因此,在一个半波内有多个锯齿,锯齿波的包络线就是半波波形。
当交流电压过零瞬间,整流后的直流电压也为零,晶闸管3CT被迫关断。张弛振荡器停振,因此,每次交流电压过零后,张弛振荡器发出第一个触发脉冲的时刻都相同,这个时刻取决于RP的阻值和C的电容量。调节RP的阻值,就可以改变电容器C的充电时间,也就改变了第一个Ug发出的时刻,相应地改变了晶闸管的控制角,使负载RL上输出电压的平均值发生变化,达到调压的目的。

❹ 可控硅调压电路原理

假设你可控来硅一直导通 那么源还是正弦波
假设220v 一个周期内 导通了一半时间 那么只剩下 半个周期的波形
但是你不知道什么时候开始导通 所以是否把峰值给关断了并不知道
所以要过零检测 过零了再开始控制可控硅
它的本质是 控制通电时间例如百分百 变成了百分二十

❺ 可控硅怎么用来制作调压控制器

可控硅可以直接用来作为调压器,调压可以分为半波调压和全波调压,原理如下:
1、在要求不高的场合可以使用最简单的调压电路:将两个单向晶闸管正反向并联,将两个控制极之间串联一个可调电阻,调节地调电阻的阻值输出电压随之改变。
2、使用双向可控硅,在触发极施加移相脉冲信号,控制可控硅导通角,实现交流调压。
3、用一个与交流电源同步的脉冲触发电路,使发出脉冲的导通脚从0度到180度变化,即可调节交流输出的电压。
4、最简单的触发电路可用单节晶体管来实现,采用全波整流电路作为同步电源作为单晶晶体管的电源。单结晶体管与电阻和电容组成一个脉冲发生器电路,每当交流电源过零后该电路开始工作,电源通过电阻给电容充电,知道单结晶体管导通而发出脉冲触发主回路输出电压。
5、调节充电电阻可以调节充电时间,充电越快发出脉冲越早,导通角度越小,输出电压越高。将电阻用电位器代替,或串联一个电位器,调节电位器的阻值即可得到连续可调的交流电压。

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