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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,它具有体积小、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SCR接入交流电路工作,控制极脉冲必须与电源同步,为简化线路,采用电阻R2降压,硅二极管D整流,作同步电源。触发器工作电压直接取自被充电瓶,只要有6伏左右,触发器即能正常工作。
单向可控硅调压电路 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D1D4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。
如下图所示,交流电源输入经T1进行滤波后分成两路输出,一路去降压变压器T3,在T3的初级回路中串入了双向可控硅KS,用来改变变压器T3的初级交流功率。
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。
1、可以的,单向可控硅就相当于一个可调压的二极管。用调压电路控制可控硅的控制脚,就可以输出12V 给电瓶充电。不过如果只是兴趣可以搞,实际使用的话还不如直接淘宝上买一个现成的,直接插220给电瓶充电。
2、图使用单向可控硅来控制电流是不行的,单向可控硅导通后不能主动关断,除非通过的电流被切断。结合你的图,在电池两端加电源比较器,高于15V输出信号,把串入电路的继电器吸合从而切断充电电流,可以达到保护作用。
3、可控硅SCR接入交流电路工作,控制极脉冲必须与电源同步,为简化线路,采用电阻R2降压,硅二极管D整流,作同步电源。触发器工作电压直接取自被充电瓶,只要有6伏左右,触发器即能正常工作。
4、可控硅在电路中能够实现交流电的无触点控制,以小电流控制大电流,并且不象继电器那样控制时有火花产生,而且动作快、寿命长、可靠性好。在调速、调光、调压、调温以及其他各种控制电路中都有它的身影。
5、以保证电池的充电过程中不会发生过充或欠充的情况。可控硅充电机的另一个优点是,它可以根据电池的电压变化而自动调整充电电流,以保证电池的充电过程中不会发生过流或欠流的情况。
1、主电路50安单向可控硅,保险,30安电流表。加单结晶体管触发电路。很简单。
2、你可以用一只1000V50A的可控硅串联在220V的电路中,另外加一单结晶体管触发就OK了。请你注意;上一帖的电路不错你可照图组装不过VS就是可控硅10A100V电流小耐压低一试机马上就烧毁了。因为我以前给别人做过这种充电机。
3、可控硅SCR接入交流电路工作,控制极脉冲必须与电源同步,为简化线路,采用电阻R2降压,硅二极管D整流,作同步电源。触发器工作电压直接取自被充电瓶,只要有6伏左右,触发器即能正常工作。
4、这个方法是几十年前曾经流行过的,成本高性能差,现在没有人用了。要电源变压器、可控硅、触发电路。。
5、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。
6、调节WW3可改变C4的充电时间常数,即可改变V2输出脉冲的延迟时间,从而改变可控硅的导通角,达到控制充电电流的目的。
1、并不是电池电压高到一定程度就会关断。可控硅上工作的是经整流后的脉动电压(不加滤波电路),在电压过零时,就会自动关断。改变触发电压的起始时间(控制可控硅的导通角),就能调节输出电压。
2、购买一个壁装的灯具调光开关,配合一个200瓦220/60V的变压器,变压器输出做全波整流就好了。这是最简单的,没有自动控制。复杂的需要一本书的谈话才可以教会你怎么做。
3、接通电源后,变压器B输出60V交流电压经D1半波整流、R1限流、DW稳压后,经R5对V2供电,同时经WW3给C4充电,当C4上的电压达到V2的导通电压时,V2导通,经K给可控硅G极提供触发脉冲,可控硅导通,电源对电瓶充电。
4、这个方法是几十年前曾经流行过的,成本高性能差,现在没有人用了。要电源变压器、可控硅、触发电路。。
5、因此可控硅以可控半波整流方式经电池组充电。调整RP2即可调整充电电流,最大充电电流由R1既定。指示灯串在电路中以指示充电情况和充电电流的大小。R3用以调节指示灯的亮度。
可控硅的工作原理是:当电压施加到可控硅的两个极端时,可控硅内部的晶体管就会发生变化,从而改变晶体管的导通状态,从而控制电流的流动。
硅整流充电机原理硅整流充电机是一种新型的充电机,它采用硅整流技术,可以将交流电转换成直流电,从而实现充电的功能。
可控硅的工作原理是利用电流与电压的特殊关系来控制电流流动。在给定电压范围内,可控硅的电流增长是非线性的,且会在一个特定的电压(称为“压控点”)处出现转折。
可控硅的控制电压原理是通过控制四极管的电压来控制三极管的导通状态。当四极管的电压达到一定的阈值时,三极管就会导通;当四极管的电压降低到另一个阈值时,三极管就会断开。
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