首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
陈杰 《电子世界》1995,(8):17-18
<正> 一般电灯的调光、电机的调速及电热器具的调温等都是通过改变可控硅控制极触发信号的相位,进而改变可控硅导通角度来实现的。用可控硅构成“无触点”调节装置的关键是如何形成稳定可靠且又可随意改变相位的触发信号。目前可控硅触发信号大多由模拟电路产生,其控制信号的调节元件是具有机械类触点的电位器。此类电路,虽然形式简单,但不能对可控硅导通角度进行量化控制,工作可靠性受机械装置的影响,而且不能与数字控制电路或微机控制系统直接相联。本文介绍一种由数字电路构成的双向可控硅导通角控制电路,此电路以步进方式工作,可对双向可控硅的导通角度进行  相似文献   

2.
<正> 可控硅调温调光器是一种通用调节装置,适用于一般的小家电产品,例如,用于电熨斗、电热毯进行调温,用于台灯、吊灯进行调光等等。 工作原理 众所周知,可控硅导通必须同时具备两个条件:(1) 在可控硅阳极和阴极之间加正向电压;(2)在可控硅控制极上加触发电压。本电路就是利用可控硅的触发导通特性对负载电压进行调节,从而实现调温或调光。 可控硅调温调光器电路如附图所示。它是由负载回路和可控硅触发电路两部分组成。其中,负载RL通过D1~D4及可控硅SCR组成负载回路,T1,T2、R1~R6、W、C  相似文献   

3.
普通调光台灯的调光电路主要由双向可控硅、触发二极管 及外围元器件组成。其调光的实质就是调整双向可控硅的导通 角,改变灯泡两端的电压,使灯泡亮度产生变化,在产品说明书 中及外壳都有注明:灯泡功率≤40W。但在实际使用中,许多用 户由于种种因素都忽视这一点,经常使用更换40W以上灯泡, 造成可控硅烧损及损坏(一般调光台灯使用可控硅为1A、400V 左右)。笔者修理不少台灯,均出现因灯泡功率增大而烧损可控  相似文献   

4.
目前,非节能照明调光主要是利用TRIAC调光器(三端双向可控硅)进行调光,TRIAC调光器也是目前应用最为广泛的调光器。TRIAC调光器的工作原理如图1所示,将R1、R2及C1连接一起的RC电路可以令TRIAC调光器延迟启动,直至C1的电压上升至触及交流二极管(Diac)的触发点电压;电位计的电阻越高(滑动指针越向下滑移),启动延迟时间便越长。这样可缩短TRIAC调光器的“导通时间”或缩小其“导通角”(θ)。因此,负载获得的平均供电便可减少。TRIAC调光器必须不断提供保持电流(IH),以确保电路经常处于“导通”状态。  相似文献   

5.
软启动台灯电路如附图所示。该电路主要由灯泡主回路和可控硅触发脉冲形成回路组成。IC、R1、R3、C2构成多谐振荡器,IC第③脚输出触发脉冲作用于单向可控硅SCR。触发脉冲的频率变化,将影响可控硅在交流电源的半个周期内导通时间,也就是可控硅的导通角将发生变化。触发脉冲的频率越高,可控硅导通角越大,灯泡越亮。反之,灯泡的亮度越暗。按下开关K,变压器输出8V交流电压,经整流滤波后对C3充电,IC电路工作。充电  相似文献   

6.
目前,非节能照明调光主要是利用TRIAC调光器(三端双向可控硅)进行调光,TRIAC调光器也是目前应用最为广泛的调光器.TRIAC调光器的工作原理如图1所示,将R1、R2及C1连接一起的RC电路可以令TRIAC调光器延迟启动,直至C1的电压上升至触及交流二极管(Diac)的触发点电压,电位计的电阻越高(滑动指针越向下滑移),启动延迟时间便越长.  相似文献   

7.
艾西 《电子世界》2005,(8):55-56
电动工具作为人类制造产品的一种工具,现在越来越被普遍使用。我国出口的电动工具占世界市场的很大一部分。一般的电动工具需要对电机进行速度的调节,笔者对林林总总的电动工具调速电路进行了汇总。普通的交流调速电路图1为普通的工具调速电路,其采用的是可控硅的移向调速形式,用电阻、电容和双向二极管的正、反向充放电来调节可控硅的相位角,以达到对电机的速度调节。交流正半周的时候,充电电流经过L1、L3、R1、R2、C1、L2;当C1上的电压高于双向二极管的触发电压时,可控硅触发导通,电机有电流流过,正半周充电回路在图1中为实线;交流负半…  相似文献   

8.
可控硅灯光调光器的原理 三相电源的一相通过扼流圈加到双向可控硅的一极,可控硅的另一极通过灯与三相电源的零线相连,如图1所示。 若在双向可控硅的控制极上加上一定范围的控制电压,双向可控硅便会导通,这样灯的亮度会随导通角度的改变而变化。  相似文献   

9.
戴修敏 《电子技术》2014,(10):34-36
如果采用阻容降压电源,目前技术只能采用半波整流电路来控制双向可控硅触发。按双向可控硅触发原理,使用全波整流电路采用特殊设计,让触发极G和主端子T1形成电压差,能导通双向可控硅;让触发极G悬空或处于高阻,能关断双向可控硅。这样,相同的阻容降压电源,提供的有效电流将增大一倍。  相似文献   

10.
三端双向可控硅(TRIAC)调光器是目前应用最为广泛的调光器。针对TRIAC调光过程出现的闪烁、调光范围小、效率低等问题,基于FL7730芯片设计一款基于TRIAC调光的原边恒流控制的LED驱动电路;在电路中设计无源泄放电路为TRIAC提供维持电流和擎住电流,避免TRIAC误触发;设计有源阻尼电路抑制调光器导通时产生的尖峰电压。实验结果表明,调光驱动电源的功率因数高于0.9,效率在0.8以上,实现无闪烁调光。  相似文献   

11.
良亮牌MT—9828型调光台灯的电路原理与市场上常见的双向可控硅型调光台灯的电路原理有较大的区别。该调光台灯采用输入阻抗很高的场效应管,以控制加在单向可控硅触发极电压的方式,来达到调节灯光亮度的目的。笔者经实物测绘,画出其电路工作原理如附图所示。打开电源开关K1后,220V市电经保险丝BX、D1~D4桥式整流、R1限流和DZ稳压后产生7.8V的稳定直流电  相似文献   

12.
引言 摩托车发动机点火电路中,电容放电点火方式(CDI)因为结构简单、工作可靠、二次电流上升快、火花能量强等优点,在摩托车发动机点火控制电路中广泛采用。 电容放电点火方式基本原理结构图如图1所示。 主要由三部分组成: a.半波整流充电部分 磁电机感应的交流电压经二极管整流后向电容器充电。 b.点火角控制电路部分 采用电阻、电容或专用自动进角集成电路芯片,根据触发脉冲信号控制电路触发可控硅导通时间,完成点火提前角的自动调整。 c.放电点火部分 触发脉冲触发可控硅导通,电容器放电点火线圈的原边流过电流,在副…  相似文献   

13.
<正> 本文介绍的三种电灯触模式控制开关,具有实用性强、线路简单、工作稳定可靠和自身功耗微小等特点,适合电子爱好者制做。 触摸延时型开关 这一开关的电路原理如图1所示。平时,BG1、BG2均截止,BG3导通,可控硅SCR因无触发电流而截止,电灯泡不亮,耗电仅0.17W左右。当有人用手去触摸金属片M时,人体感应的微弱交流电信号经保安电阻R1、R2加至BG1基极,使BG1断续导通,它一方面使电容器C获得充电电压,同时又通过R4和BG2发射结构成的放电回  相似文献   

14.
继电器在一定条件下进行振动试验是不允许有抖动现象的。本仪器可测试接点的接触可靠性并适用于各种型号的继电器。仪器原理主要利用可控硅,一经触发就导通的性能。它的控制极上的触发电压由晶体管组成一般开关电路来供给。从电原理图上可知:正常情况下,晶体管BG_(11)处于截止,晶体管BG_(22)处于导通,所以SCR_1与SCR_2可控硅是不能导通的。当接点12-13发生抖动即接点脱开一瞬时间,晶体管BG_(11)立刻由截止转为导通,这时SCR_1控制极上就具有一个电压、可控硅SCR_1导  相似文献   

15.
有一微型床头灯,采用开关与亮度调节一体化电路,拨轮控制,电路内有微型氖灯(N,D)并且可调。故障现象:打开开关,旋动电位器,氖灯由暗到亮,照明灯在开关旋开瞬间亮一下,随后,无论如何调节拨轮,照明灯始终不亮。分析原因:根据故障现象知:1.调相电路工作正常;2.控制信号能顺利通过氖灯(N.D)并经双向可控硅SCR到达开关K。其电路为常见双向可控硅调光电路,由于可控硅采用双向的M742.正反向都可以导通,并且控制极在  相似文献   

16.
该机的开关电源本刊1984年第一期曾介绍过,这里仅对其保护电路作一探析。开关电源的局部电路见图1。T_(462)和T_(461)组成模拟可控硅(图2),T_(462)的基极为控制极。当开关电源出现过压或过流时即触发导通。导通后P、Q点间的内阻很低,振荡管T_(464)的激励信号被T_(461)、T_(462)、R_(250)短路,电路停振,从而起到保护作用。可控硅的导通状态一直维持到关断电源为止。  相似文献   

17.
本文介绍一种最简易的电火锅温度调控器,如附图所示。将电炉炉丝与双向可控硅V(TAG8518—3A/600V)串联,这时如改变双向可控硅V的导通角就可以改变加在电炉炉丝两端的电压,使其在0~220V内无级变化(电炉炉丝两端所加的电压值不同,其发热量也不同),从而达到改变及控制火锅温度的目的。一般双向可控硅的触发电路比较复杂,所用的元、器件也比较多。而本电路仅用一只电位器即可达到控制的目的。当电位器的电阻值在0~320kΩ范围内变化时,电炉炉丝两端的电压在220~0V之内无级变化(见附表)。  相似文献   

18.
<正> 1.电子霓虹灯变压器 这是一种小型交流输出变压器,输入功率60W,负载灯管2~6m,具有质量稳定、温升低和造价低兼等优点,也是目前市场需求量最大的变压器。由于其制作工艺简单,特别适合读者以家庭工厂形式组装生产。 电路工作原理如图1。接通市电,电流经R1、R2向C1充电。当C1两端电压超过30V后,双向二极管D5触发导通,由  相似文献   

19.
一、炉丝不亮。说明电路有开路及可控硅不导通故障(炉丝 正常)。见附图所示。首先观察电炉丝是否发红,若不发红,则注 重检查R2、R3、DB3是否断路,W是否接触不良。大多数均为DB3 损坏。 二、不调温。检查可控硅的三只引脚有否脱焊、折断、损坏, W是否接触不良。当上述元件损坏时,可控硅得不到跳变的触  相似文献   

20.
工业生产中采用时间程序控制器来进行自动操作,应用于有毒或高温作业如电镀、蓄电池铅片的浇铸等方面是极为合适的,它使人们摆脱恶劣的作业环境。图1是一种用可控硅组成的时间程序控制器的基本电路图。一般用单结晶体管组成的小功率可控硅触发电路既简单可靠,又容易调整,我们把每一级延时线路巧妙地连接起来就能完成时间程序的功能。图1的工作原理如下:接上电源后,按一下启动按钮AN,可控硅SCR_1被触发导通,继电器J_1吸合,电源正极通过电阻R_(a2)和J_1常开触点向电容器C_(a2)充电。当C_(a2)上的电压由0伏上升到单结管BG_2的峰点电压V_p时,BG_2突然导通,C_(a2)通过BG_2发射结和电阻R_(c2)放电,R_(c2)上的正脉冲使可控硅SCR_2触发导通,因此继电器J_2吸合。与此同时,SCR_2阳极上的电压负跳变通过电容器C_(b1)使SCR_1关闭,J_1断电释放,这就是说J_1操  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号