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双向可控硅四象限触发方式介绍_双向可控硅触发电路的设计

2021-11-10 10:52分类:电子元器件 阅读:

 

  双向可控硅是一种输出功率半导体元器件,也称双向晶闸管,在51单片机控制技术中,可做为输出功率控制器件,因为双向可控硅沒有反方向抗压难题,控制回路简易,因而非常适合做沟通交流无触点开关应用。双向可控硅接入的一般全是一些输出功率很大的大功率电器,且联接在弱电互联网中,其开启电源电路的抗干扰性难题很重要,一般 全是根据光耦合器将单片机设计控制技术中的开启数据信号载入到晶闸管的操纵极。为减少推动效率和晶闸管开启时造成的影响,交流电路双向可控硅的开启常选用过零开启电源电路。(过零开启就是指在工作电压为零或零周边的一瞬间接入,因为选用过零开启,因而必须正弦交流电过零检验电源电路)

  双向可控硅分成三象限、四象限晶闸管,四象限晶闸管其通断标准如下图:

双向可控硅四象限触发方式介绍_双向可控硅触发电路的设计

  总体来说通断的情况便是:G极与T1中间存有一个充足的电流时并可以保证充分的通断电流量就可以使晶闸管通断,这一电流能够是正、负,和T1、T2中间的电流的方向也没有关系。由于双向可控硅能够双指导通,因此沒有正极负极,可是有T1、T2之分

  双向可控硅开启电源电路的方案设计

  双向可控硅是一种输出功率半导体元器件,也称双向晶闸管,在51单片机控制技术中,可做为输出功率控制器件,因为双向可控硅沒有反方向抗压难题,控制回路简易,因而非常适合做沟通交流无触点开关应用。双向可控硅接入的一般全是一些输出功率很大的大功率电器,且联接在弱电互联网中,其开启电源电路的抗干扰性难题很重要,一般 全是根据光耦合器将单片机设计控制技术中的开启数据信号载入到晶闸管的操纵极。为减少推动效率和晶闸管开启时造成的影响,交流电路双向可控硅的开启常选用过零开启电源电路。过零开启就是指在工作电压为零或零周边的一瞬间接入。因为选用过零开启,因而以上电源电路还必须正弦交流电过零检验电源电路。

  1 过零检验电源电路

  电路原理如图所示1 所显示,为了更好地提高工作效率,使开启单脉冲与交流电流同歩,规定每过大半个交流电流的周期时间輸出一个开启单脉冲,且开启单脉冲工作电压应超过4V ,脉冲宽度应超过20us.图上BT 为变电器,TPL521 - 2 为光耦合器,起隔离作用。当正弦交流电压贴近零时,光耦合器的2个发光二极管截至,三极管T1基极的参考点电阻器电位差使之通断,造成负差分信号,T1的输入输出端收到单片机设计80C51 的外部中断0 的键入脚位,以造成终断。在终断服务项目程序段中应用计时器总计移相時间,随后传出双向可控硅的同歩开启数据信号。过零检验电源电路A、B 二点工作电压輸出波型如图所示2 所显示。

双向可控硅四象限触发方式介绍_双向可控硅触发电路的设计
双向可控硅四象限触发方式介绍_双向可控硅触发电路的设计

  2 过零开启电源电路

  电源电路如图所示3 所显示,图上MOC3061 为光学藕合双向可控硅控制器,也归属于光耦合器的一种,用于推动双向可控硅BCR 而且具有隔离的作用,R6 为开启功率电阻,R7 为BCR 门极电阻器,避免误开启,提升抗干扰性。当单片机设计80C51 的P1. 0 脚位輸出负差分信号时T2 通断,MOC3061 通断,开启BCR 通断,接入沟通交流负荷。此外,若双向可控硅接理性沟通交流负荷时,因为电源电压超前的负荷电流量一个相角,因而,当负荷工作电流为零时,电源电压为反方向工作电压,再加上交流电流自感电动势el 功效,促使双向可控硅承担的电流值远远地超出电源电压。尽管双向可控硅反指导通,但非常容易穿透,故务必使双向可控硅能经受这类反方向工作电压。一般在双向可控硅两方面间串联一个RC阻容吸取电源电路,完成双向可控硅过压维护,图3 中的C2 、R8 为RC 阻容吸取电源电路。

双向可控硅四象限触发方式介绍_双向可控硅触发电路的设计

  3 结语

  双向可控硅过零开启电源电路关键运用于单片机设计控制技术的沟通交流负荷控制回路,能够操纵加热炉、交流电动机等功率大的沟通交流机器设备,历经实践经验证明工作中安全性、靠谱。文中主要详细介绍了过零检验、开启电源电路。对于软件开发非常简单,曾当过零检验电源电路检验到过零时造成中断请求,只需在终断系统服务中根据单片机设计80C51 的P1. 0 脚位传出开启单脉冲就可以开启双向可控硅通断。

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