调整管压降大小。此处选3.3v。并将集电极电压减去稳压管稳压值后分压送入比较放大器的同相端。为保证取样精度,应使集-射极采样电阻完全对称,并选取温度特性较好、同一型号的精密金属膜电阻。比较放大器采用集成运放并接成负反馈。 令r1=r3,r2=r4;设分压系数n=r2/(r1+r2);集成运算放大器输出为uo;放大系数为k;调整管集电极电压为uc;调整管发射极电压为ue;a点电压为ua;b点电压为ub;有: 当调整管压降增大,uce上升,使uo增大,即触发器的控制电压ub增大,而集成触发器kj785是负极型的:控制电压增大,导通角减小。因此,触发脉冲后移,整流输出减小。 可控硅整流担任第一步的稳压工作,其输出电压的变化是由导通角的变化来决定的。相位控制部分正是根据调整管压降的变化来改变可控硅导通角,进而改变整流滤波电路输出电压,将调整管压降维持在3v左右。该稳压电源中,采用kj785晶闸管移相触发电路。因为作为一种电源产品,应力求在实现同样功能的前提下,器件性能好,电路简单,实现容易。该触发电路可以输出两路相差180度的触发脉冲,可在0~180度范围移相,可用于控制单相、双向晶闸管和晶体
hz,而常见的三相移相触发芯片中没有适应电网频率漂移的电路,从而导致芯片移相精度下降。本文针对xh001芯片无法在较大噪声下工作的情况,改进了全数字去噪电路,并且针对由于电网频率漂移使芯片产生的触发误差加了频率漂移电路,该电路同时增加了芯片的应用范围,如欧美60 hz的电网。 1 电路结构 tca785是德国西门子(siemens)公司于1988年前后开发的第三代晶闸管单片移相触发集成电路,它是取代tca780及tca780d的更新换代产品,其引脚排列与tca780、tca780d和国产的kj785完全相同,因此可以互换。目前,它在国内变流行业中已广泛应用。与原有的kj系列或kc系列晶闸管移相触发电路相比,它对零点的识别更加可靠,输出脉冲的齐整度更好,而移相范围更宽,且由于它输出脉冲的宽度可人为自由调节,所以适用范围较广。 三相移相触发电路中有三路功能相同的通道,其电路结构图如图1所示。 在工作状态下,从ac1、ac2和ac3分别输入一交流正弦信号,频率为50 hz,彼此相差120°。正弦信号通过过零比较器形成方波信号,再经去抖动电路消除输入信号噪声,生成干净的同步方波信号,进入
处选3.3v。并将集电极电压减去稳压管稳压值后分压送入比较放大器的同相端。为保证取样精度,应使集-射极采样电阻完全对称,并选取温度特性较好、同一型号的精密金属膜电阻。比较放大器采用集成运放并接成负反馈。 令r1=r3,r2=r4;设分压系数n=r2/(r1+r2);集成运算放大器输出为uo;放大系数为k;调整管集电极电压为uc;调整管发射极电压为ue;a点电压为ua;b点电压为ub;有: 当调整管压降增大,uce上升,使uo增大,即触发器的控制电压ub增大,而集成触发器kj785是负极型的:控制电压增大,导通角减小。因此,触发脉冲后移,整流输出减小。 可控硅整流担任第一步的稳压工作,其输出电压的变化是由导通角的变化来决定的。相位控制部分正是根据调整管压降的变化来改变可控硅导通角,进而改变整流滤波电路输出电压,将调整管压降维持在3v左右。该稳压电源中,采用kj785晶闸管移相触发电路。因为作为一种电源产品,应力求在实现同样功能的前提下,器件性能好,电路简单,实现容易。该触发电路可以输出两路相差180度的触发脉冲,可在0~180度范围移相,可用于控制单相、双向晶闸管和
调整管压降大小。此处选3.3v。并将集电极电压减去稳压管稳压值后分压送入比较放大器的同相端。为保证取样精度,应使集-射极采样电阻完全对称,并选取温度特性较好、同一型号的精密金属膜电阻。比较放大器采用集成运放并接成负反馈。 令r1=r3,r2=r4;设分压系数n=r2/(r1+r2);集成运算放大器输出为uo;放大系数为k;调整管集电极电压为uc;调整管发射极电压为ue;a点电压为ua;b点电压为ub;有: 当调整管压降增大,uce上升,使uo增大,即触发器的控制电压ub增大,而集成触发器kj785是负极型的:控制电压增大,导通角减小。因此,触发脉冲后移,整流输出减小。 可控硅整流担任第一步的稳压工作,其输出电压的变化是由导通角的变化来决定的。相位控制部分正是根据调整管压降的变化来改变可控硅导通角,进而改变整流滤波电路输出电压,将调整管压降维持在3v左右。该稳压电源中,采用kj785晶闸管移相触发电路。因为作为一种电源产品,应力求在实现同样功能的前提下,器件性能好,电路简单,实现容易。该触发电路可以输出两路相差180度的触发脉冲,可在0~180度范围移相,可用于控制单相、双向晶闸管