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1、双向可控硅触发方向通过交流开关调试。双向可控硅:是在普通可控硅的基础上发展而成的,它不仅能代替两只反极性并联的可控硅,而且仅需一个触发电路,是比较理想的交流开关器件。其英文名称TRIAC即三端双向交流开关之意。
2、可控硅移相触发,是指可控硅整流线路中,为改变整流器输出电压,而调节其触发脉冲的方法。在示波器上,当改变整流器输出电压时,触发脉冲相对于原来的正弦波是水平移动的,因此成为“移相触发”。
3、改变触发脉冲,改变产生脉冲的充放电电容的时间,以及单结晶体管或内部的场效应管、三极管的可调电阻。
4、实际应用中,为了可靠地工作,可控硅的(电路设计时)触发电流都是大于10mA的。可控硅,是可控硅整流元件的简称,是一种具有三个PN结的四层结构的大功率半导体器件,亦称为晶闸管。
移相触发是可控硅控制的一种方式,其是通过控制可控硅的导通角大小来控制可控硅的导能量,从而改变负载上所加的功率。特点控制波动小,使输出电流、电压平滑升降。
移相触发是早期触发可控硅的触发器。它是通过调速电阻值来改变电容的充放电时间再来改变单结晶管的振荡频率,实际改变控制可控硅的触发角。早期可控可是依靠这样改变阻容移相线路来控制。
单相通用型可控硅触发板是通过调整可控硅的导通角来实现电气设备的电压电流功率调整的一种移相型的电力控制器。其核心部件采用国外生产的高性能、高可靠性的军品级可控硅触发专用集成电路。
可控硅触发需要一定的能量,而能量是与时间有关的。而且可控硅导通也需要一定的时间,如果在导通之前脉冲就没了,也不能稳定触发。因此如果脉冲宽度太窄就不可靠,建议使用较宽的脉冲。120uS是过于窄了。
首先你这个电路不可能调到160V,再次你的触发电路最好直接取自输入电路两端,不要跟负载串在一起,否则负载变动输出也会变。
1、改变可控硅的输出电流的方法:要改变可控硅的输出电流,只能改变其控制电压,即第三端的栅极电压。可控硅的意义在于通断,所以改变他自己的工作电流意义不大。
2、所以可控硅即可以控制输出电压的高低,也可以控制输出电流的大小。
3、在一定负载下,电流输出改变,首先是电压的改变。改变电压,就需要使可控硅的触发脉冲移动。通常,向前移(向左),使输出电压增加,输出电流必然增加。向后移则相反。
4、这段时间的电压加在负载上,可以看出,随着加脉冲的时机不同,输出电压的时间段不同,其平均值不同,电压的平均值不同,当然电流的平均值也不同。所以可控硅即可以控制输出电压的高低,也可以控制输出电流的大小。
5、改变触发脉冲相对输入交流波形的位置,可使可控硅得到不同导通角来改变输出电压。这种能移动触发位置的电路就是移相触发,最简单的是单结晶体管触发电路。可控硅不能直接调节输出电流,只能通过改变输出电压间接调节电流。
6、通过控制电路输出电压或电流的有效值来控制输出功率。至于怎么控制,如果电路已经确定,那么只管控制可控硅的导通角就好了~可控硅的触发,分为过零触发和移相出发方式。
可控硅调速是用改变可控硅导通角的方法来改变电动机端电压的波形,从而改变电动机端电压的有效值,达到调速的目的。
可控硅调速原理可控硅调速原理是指利用可控硅(thyristor)对电机的速度进行控制的原理。可控硅是一种开关元件,可以通过调节其导通时间来控制电机的转速。
可控硅电机调速原理是利用可控硅(Thyristor)控制电机的转速,可控硅是一种可以控制电流的半导体器件,它可以控制电流的开关,可以控制电机的转速。
:电路原理:电路图如下 可控硅交流调压器由可控整流电路和触发电路两部分组成,其电路原里图如下图所示。从图中可知,二极管D1—D4组成桥式整流电路,双基极二极管T1构成张弛振荡器作为可控硅的同步触发电路。
不知道你的充电机是什么样的,12伏蓄电瓶一般用12伏充电,或高一点电压(高出1-2伏)也可(考虑损耗),但不宜太高。
ZBC-10-90/190(280)矿用隔爆型可控硅充电机主要为蓄电池式牵引电机车的蓄电池电源充电。用于有**危险性气体(甲烷)及煤尘但无足以腐蚀金属和破坏绝缘的蒸气气体的环境中,为可调输出电压、电流充电机。
控制变压器的输出抽头的触点,可以通过继电器,接触器,可控硅等实现。可以通过变频器原理的调压技术,实际上就是一个可调输出电压的逆变器。要控制可控硅的导通角要首先有过零检测电路。过零检测可以采用比较器实现。
矿用隔爆型可控硅充电机90/280电压是380伏,功率1140瓦。防爆充电机适用于含有煤尘爆危险的煤矿井下充电硐室内,供防爆特殊型蓄电池电机车蓄电池组充电之用。
你好:——★原图为双50V组成的全波整流,你的是单50V,可以使用“桥式全波整流”电路,两者的所有功能完全一样。
关键词:可控硅的 放电电容 充放电电容 控制可控硅 矿用隔爆型可控硅充电机 触发可控硅 开关器件 电阻 可控硅 可调电阻 双向可控硅 电容的 交流开关器件
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