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通过电位器控制三极管,用三极管控制可控硅的控制极,控制其导通角来控制电机的转速。
手动开关可手动,交流接触器,继电器等都可控制。可控硅,在控制极加高电平就可导通,电动机就可工作,就要一个触发信号。但可控硅一但触发,在加到两端的正向电压不消除,不管触发信号是否存在,可控硅都导通。
把可控硅串在电动机的电源回路里即可。如果是三相电动机,就在三相回路里每相各串一个。三个可控硅同时导通或截止。
使用五只双向可控硅。其中三只为正转,另二只为二相调相之用,正反转时切换触发电路,控制三相异步电动机正反转.作电动机运行的三相异步电机。
通过电位器控制三极管,用三极管控制可控硅的控制极,控制其导通角来控制电机的转速。
手动开关可手动,交流接触器,继电器等都可控制。可控硅,在控制极加高电平就可导通,电动机就可工作,就要一个触发信号。但可控硅一但触发,在加到两端的正向电压不消除,不管触发信号是否存在,可控硅都导通。
把可控硅串在电动机的电源回路里即可。如果是三相电动机,就在三相回路里每相各串一个。三个可控硅同时导通或截止。
接线过程:D+d-接换向器,XY0接220V,XP2XP1接加荷线圈,F+F-接定子线圈,P2P0P1接电位器。电机一般是三向输电,需要6个可控硅组成整流器,只要控制可控硅的触发角就可以调速。
使用五只双向可控硅。其中三只为正转,另二只为二相调相之用,正反转时切换触发电路,控制三相异步电动机正反转.作电动机运行的三相异步电机。
难以导通,有两个办法:一是加大触发电流和触发时间,但这在最低速时可能导致触发过相,所以二是避免在最低速时导通角过小.通过电位器控制三极管,用三极管控制可控硅的控制极,控制其导通角来控制电机的转速。
1、V或12V是相对于GND来说的,5V或12V相对于市电的另一端来说就是220V。当然也看你的电路连接是否正确,是共地还是共电源。你说的这种应该是共电源端。
2、主要作用:普通晶闸管最基本的用途就是可控整流。
3、按你的描述推测:T1端加的直流电是相对于G端的,即T1与G间必须有直流电流过,才有可能驱动双向可控硅。而通常T1与T2间是交流的,只不过T1端所连接的直流的VDD或VSS端与市电的交流输入端有一个公共端而矣。
4、轻触开关一端接12V,一端接1K的电阻,电阻的一端接单向可控硅的控制极,单向可控硅同12V继电器串联。
5、从而实现对电路的控制和调节。可控硅的主要作用是在大电流和高压的电路中起到控制电路通断状态的作用,以达到对电路的调节和控制。它通常被应用于交流电调节、直流电调节、电机控制、电炉控制、电源开关控制等领域。
1、那需要直流电机调速电路。 用可控硅不合适。这是录音机小电机调速线路,你可以找个坏了的小录音机直接把调速部分锯下来用。
2、可控硅,在控制极加高电平就可导通,电动机就可工作,就要一个触发信号。但可控硅一但触发,在加到两端的正向电压不消除,不管触发信号是否存在,可控硅都导通。由此可见,可控硅不能用于直流电机的关断。
3、接线过程:D+d-接换向器,XY0接220V,XP2XP1接加荷线圈,F+F-接定子线圈,P2P0P1接电位器。电机一般是三向输电,需要6个可控硅组成整流器,只要控制可控硅的触发角就可以调速。
通过电位器控制三极管,用三极管控制可控硅的控制极,控制其导通角来控制电机的转速。
是串级调速,它是将可控硅接在电动机的转子回路中,利用将电动机转差能量回馈电网的多少来实现调速,这种调速方法仅适用于绕线式异步电机。
手动开关可手动,交流接触器,继电器等都可控制。可控硅,在控制极加高电平就可导通,电动机就可工作,就要一个触发信号。但可控硅一但触发,在加到两端的正向电压不消除,不管触发信号是否存在,可控硅都导通。
把可控硅串在电动机的电源回路里即可。如果是三相电动机,就在三相回路里每相各串一个。三个可控硅同时导通或截止。
使用移相触发双向可控硅斩波调压来调节速度,单向可控硅反向并联也行。
单相交流电动机有两个绕组三个接线头,两组线圈的公共端接在电源的一根线上,其余的两个线接启动电容,只要把 电源另一根线用开关控制分别(转接)接在电容的任意一端(必须是反正转的电机),就会实现反正转。
应该是可控硅的出发有问题吧,比如应该在下弦泼触发的时候却在上弦泼触发了,还有一点没有改加电容,这样电机的转向才可以完全确定。布加电容是存在转向布明确的现象。
使用五只双向可控硅。其中三只为正转,另二只为二相调相之用,正反转时切换触发电路,控制三相异步电动机正反转.作电动机运行的三相异步电机。
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