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可控硅外加触发信号,双向可控硅导通。但是在220V交流电过零点时,且无外加触发信号时,会自动关断。若不在零点触发让可控硅导通,在其它点时触发会有电压,电流冲击的考虑。
你好:——★双向可控硅控制电风扇转速,可以不用过零检测的。实际使用中,有许多都是不使用过零检测的双向可控硅控制电路。
必须过零检测,可控硅导通以后就不受控制了,关断条件是电流小于最小维持电流。对灯泡来讲也就是过零时刻。
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。过零触发:在设定时间间隔内,改变晶闸管导通的周波数来实现电压或功率的控制。
最近我也要用到这个器件,个人感觉如下:检测就用运放构成比较器比较的好;MOC3061中的过零检测主要用于改变双向可控硅G极上触发脉冲的极性,双向可控硅 导通方向就随着极性的变化而改变,从 而能够控制交流电负载。
可靠性一般。隔离电源直流触发:采用变压器触发结构,经常烧保险丝,可控硅也有损坏,其过零触发控制方式由于对电网无污染 ,在许多调功设备中都采用这种触发方式,可控硅作为大功率电子器件在工程中得到广泛应用。
1、不能,降压隔离变压器降低电压---200VA电源变压器(220/28V的变压器,用在180V不致有大问题)---整流--整流稳压模块(若嫌电压太高,可多级稳压)。普通晶闸管最基本的用途就是可控整流。
2、可以的,但控制角不能大于负载的功率角,否则将造成可控硅单方向导通,限制单方向电流的变压器绕组的电阻小(电抗不起作用了),电流大,可控硅会烧坏。解决的办法是用宽脉冲或双脉冲触发,并加阿尔法角保护。
3、用可控硅降压是可以,但其降压原理是通过改变交流电的波型来改变来降低交流电的有效值,但波峰电压有部分不但没降低,反而可能超过原来的波峰电压。尽管有效值降到220V,对很多电器不适用,有可能被烧坏。
4、输入端与输出端存在“共同接地点”,你可以试试把交流输入端的两根电源线对调一下,通电后用试电笔测试共用地线可能就不带电了(每次使用稍有疏忽就回触电!)。
5、不是隔离的电压,有触电危险!36V以下是安全电压,看你怎么用了,后面加隔离变压器?强烈建议你不要做这样的尝试。
6、可以的,很多电加热装置就是这样的。次级是低电压大电流,可控硅在变压器初级控制,比较方便。
电路设计如图1 所示,为了提高效率,使触发脉冲与交流电压同步,要求每隔半个交流电的周期输出一个触发脉冲,且触发脉冲电压应大于4V ,脉冲宽度应大于20us.图中BT 为变压器,TPL521 - 2 为光电耦合器,起隔离作用。
将两只单向可控硅SCRl、SCR2反向并联.再将控制板与本触发电路连接,就组成了一个简单实用的大功率无级调速电路。
的KBP210,之后接入一个光耦(P521),这样如图1整流后信号电压值超过光耦前段二极管的导通电压时,即产生一次脉冲,光耦右侧为一上拉电路,VCC为单片机供电电压:+3V。光耦三极管导通时,输出低电平,关闭时输出高电平。
\x0d\x0a可控硅触发一般使用MOC3021,相关手册上有典型电路,CPU端接一个GPIO就可以。
R2R3要按BTA100的栅极电流计算一般为几千欧。功率要在2W以上。MOC3052最好是固态继电器。
如果负载是感性负载,例如,电动机什么的,有线圈的,在关断时会出现一个电压很高反电动势,容易将可控硅击穿。
1、可控硅:电压低,电流低,速度快,封装小。固态继电器:电压高,电流高,速度慢,封装大。工作原理:可控硅是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN结,分析原理时,可以把它看作由一个PNP管和一个NPN管所组成。
2、可控硅可以是单向的,也可以是双向的,可以过零触发也可以移向触发,固态继电器也是如此。而可控硅就是可控硅,固态继电器是可控硅加上同步触发驱动。杭州国晶的SSR-D4810A的固态继电器比较好的。
3、固态继电器输入直流或脉冲信号控制输出的导通和关断。电力调整器和可控硅调功器其实是同样产品,其输出形式有斩波调相输出和占空比两种方式。4~20mA,0~5V,0~10mA,0~10V等模拟量信号控制调功器输出移相角或者占空比。
三极管是交流开关放大,二极管是溢流二极管,当交流信号为0时,三极管截止,当交流信号为1时,三极管饱和。这样变压器初级就得到交变的开关信号,经变压器交变后,二次得到交流信号,再经二极管D2整流D3保护给单向可控硅触发。
脉冲变压器的作用,其实就是电压电流转换:将低电流高电压的信号转换为低电压大电流的信号,以匹配可控硅驱动信号的需要。其实变压器除了隔离的作用外,更多的作用就是阻抗变换。
优点是强弱隔离触发电流大,低频长脉冲、高频脉冲串等都适用,电路简单成本低,元器件工作在20V脉冲环境。可靠性好。
双向可控硅接通的一般都是一些功率较大的用电器,且连接在强电网络中,其触发电路的抗干扰问题很重要,通常都是通过光电耦合器将单片机控制系统中的触发信号加载到可控硅的控制极。
双向可控硅控制电路如下图,闭合开关后按一下按钮,双向可控硅控制极(G)有电流通过而触发导通(TT2导通),继电器得电吸合。
双向可控硅的管断的方法:等到交流电经过零点的时候才关掉,可以做个过零检测,快过零的时候之前关掉它。
可控硅靠电流过零而关断(除可关断可控硅外)。双向可控硅触发导通后,电源电压过零时,可控硅关断。当有外加电压前提下,再触发,可控硅就再次导通。
双向可控硅可以控制交流电的通断。调整触发电路的导通角,就可以调整输出电压的大小。
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