可控硅元件的三個(gè)電極分別為陽(yáng)極(Anode,簡(jiǎn)稱A)、陰極(Cathode,簡(jiǎn)稱K)和控制極(Gate,簡(jiǎn)稱G)。陽(yáng)極和陰極是可控硅元件的主要電流通路,而控制極則用于控制可控硅元件的導(dǎo)通和關(guān)斷。在正常工作情況下,陽(yáng)極和陰極之間施加正向電壓,控制極則用于施加觸發(fā)...
風(fēng)冷散熱系統(tǒng)的關(guān)鍵在于風(fēng)機(jī)的選型與布局,以及散熱器的設(shè)計(jì)。合理的風(fēng)機(jī)布局可以確??諝饬魍槙?,減少風(fēng)阻和渦流現(xiàn)象,提高散熱效率。同時(shí),散熱器的肋片結(jié)構(gòu)、材質(zhì)和表面積也會(huì)影響散熱性能。盡管風(fēng)冷散熱具有諸多優(yōu)點(diǎn),但其散熱面積和風(fēng)速受到一定限制。隨著散熱器尺寸的增大...
在電源電壓的正半周期開(kāi)始時(shí),晶閘管處于阻斷狀態(tài),負(fù)載上沒(méi)有電壓。當(dāng)?shù)竭_(dá)觸發(fā)角對(duì)應(yīng)的時(shí)刻,移相觸發(fā)電路輸出觸發(fā)脈沖,施加到晶閘管的控制極,滿足晶閘管的導(dǎo)通條件,晶閘管導(dǎo)通。此時(shí),電源電壓通過(guò)晶閘管施加到負(fù)載上,負(fù)載電流i開(kāi)始流通,其大小根據(jù)歐姆定律確定。隨著時(shí)間...
在實(shí)際應(yīng)用中,混合觸發(fā)電路常用于大功率變流設(shè)備,如電解鋁整流電源、中頻感應(yīng)加熱裝置等。例如在中頻電源系統(tǒng)中,工作頻率可達(dá)1-10kHz,要求觸發(fā)脈沖的相位誤差小于1°,傳統(tǒng)模擬電路難以滿足精度要求,而純數(shù)字電路在高頻下的中斷響應(yīng)延遲又會(huì)導(dǎo)致相位偏差?;旌嫌|發(fā)電...
穩(wěn)壓電路的作用是在輸入電源電壓波動(dòng)或負(fù)載變化時(shí),保持輸出直流電壓的穩(wěn)定。常見(jiàn)的穩(wěn)壓電路有線性穩(wěn)壓電路和開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓電路。線性穩(wěn)壓電路通過(guò)調(diào)整串聯(lián)在電源輸出回路中的調(diào)整管的導(dǎo)通程度,來(lái)保持輸出電壓的穩(wěn)定,其優(yōu)點(diǎn)是輸出電壓紋波小、精度高,但效率相對(duì)較低;開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓電路則...
三相晶閘管移相調(diào)壓模塊用于對(duì)三相交流電壓進(jìn)行調(diào)節(jié),其內(nèi)部結(jié)構(gòu)相對(duì)復(fù)雜,通常包含多個(gè)晶閘管以及與之配套的移相觸發(fā)電路、保護(hù)電路和電源電路。該模塊通過(guò)對(duì)三相電源中每相晶閘管導(dǎo)通角的精確控制,實(shí)現(xiàn)對(duì)三相輸出電壓的調(diào)節(jié)。在結(jié)構(gòu)上,為了滿足三相電路的連接需求,模塊通常具...
數(shù)字相位控制技術(shù)具有調(diào)節(jié)精度高、重復(fù)性好、抗干擾能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),尤其適合需要精確電壓控制的場(chǎng)合。此外,數(shù)字控制還可以方便地實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的控制算法,如根據(jù)負(fù)載變化自動(dòng)調(diào)整觸發(fā)角,以保持輸出電壓穩(wěn)定,或?qū)崿F(xiàn)軟啟動(dòng)、軟關(guān)斷功能,減少電壓調(diào)節(jié)過(guò)程中的沖擊電流。不同類型的負(fù)載...
控制信號(hào)的形式可以是模擬電壓信號(hào)(如0-5V、0-10V等)、模擬電流信號(hào)(如4-20mA),也可以是數(shù)字信號(hào)??刂菩盘?hào)輸入單元會(huì)將接收到的信號(hào)進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚砗娃D(zhuǎn)換,以便后續(xù)的相位調(diào)節(jié)單元能夠根據(jù)該信號(hào)對(duì)觸發(fā)脈沖的相位進(jìn)行準(zhǔn)確調(diào)整。相位調(diào)節(jié)單元:根據(jù)同步信號(hào)和...
以觸發(fā)角θ=60°(導(dǎo)通角α=120°)為例,在正半周期內(nèi),晶閘管從60°電角度開(kāi)始導(dǎo)通,到180°電角度關(guān)斷,輸出電壓波形為60°~180°之間的正弦波部分,負(fù)半周期無(wú)輸出(半波電路)。此時(shí)電壓波形的幅值不變,但持續(xù)時(shí)間縮短,其有效值自然小于電源電壓有效值。...
隨著反向陽(yáng)極電壓不斷增大,當(dāng)達(dá)到反向擊穿電壓時(shí),反向漏電流會(huì)急劇增大,晶閘管會(huì)發(fā)生反向擊穿,若不加以限制,可能會(huì)導(dǎo)致晶閘管長(zhǎng)久性損壞。在實(shí)際應(yīng)用中,應(yīng)確保晶閘管所承受的反向電壓始終低于其反向擊穿電壓,以保證晶閘管的安全運(yùn)行。晶閘管作為移相調(diào)壓模塊的重點(diǎn)部件,直...
三相晶閘管移相調(diào)壓模塊用于對(duì)三相交流電壓進(jìn)行調(diào)節(jié),其內(nèi)部結(jié)構(gòu)相對(duì)復(fù)雜,通常包含多個(gè)晶閘管以及與之配套的移相觸發(fā)電路、保護(hù)電路和電源電路。該模塊通過(guò)對(duì)三相電源中每相晶閘管導(dǎo)通角的精確控制,實(shí)現(xiàn)對(duì)三相輸出電壓的調(diào)節(jié)。在結(jié)構(gòu)上,為了滿足三相電路的連接需求,模塊通常具...
在電源電壓的負(fù)半周期,晶閘管的工作原理與正半周期類似。當(dāng)電源電壓進(jìn)入負(fù)半周期,且到達(dá)對(duì)應(yīng)觸發(fā)角的時(shí)刻,移相觸發(fā)電路再次輸出觸發(fā)脈沖,觸發(fā)晶閘管導(dǎo)通。此時(shí),電流從電源的負(fù)極經(jīng)過(guò)負(fù)載、晶閘管流回電源的正極,負(fù)載上得到與正半周期相反極性的電壓。同樣,當(dāng)電源電壓在負(fù)半...
在晶閘管移相調(diào)壓模塊中,實(shí)現(xiàn)相位控制主要有模擬控制和數(shù)字控制兩種方式。早期的晶閘管移相調(diào)壓模塊多采用模擬控制方式。在模擬控制電路中,通過(guò)各種模擬電子元件(如電阻、電容、二極管、三極管、運(yùn)算放大器等)組成移相觸發(fā)電路來(lái)實(shí)現(xiàn)相位控制。例如,利用RC移相電路可以改變...
模塊內(nèi)部預(yù)先設(shè)置多個(gè)電壓檔位,每個(gè)檔位對(duì)應(yīng)一個(gè)固定的觸發(fā)角,通過(guò)開(kāi)關(guān)量信號(hào)的不同組合來(lái)選擇檔位。例如,采用3位開(kāi)關(guān)量信號(hào)(A、B、C),可組合成8種狀態(tài),對(duì)應(yīng)8個(gè)電壓檔位。每個(gè)檔位的觸發(fā)角在模塊出廠前通過(guò)校準(zhǔn)確定,如狀態(tài)000對(duì)應(yīng)觸發(fā)角180°(電壓0V),狀...
在交流電源系統(tǒng)中,電源電壓以50Hz或60Hz的頻率周期性變化,每個(gè)周期的電壓相位具有嚴(yán)格的時(shí)序關(guān)系。若觸發(fā)脈沖與電源電壓不同步,將導(dǎo)致晶閘管導(dǎo)通時(shí)刻紊亂,造成輸出電壓波形畸變、系統(tǒng)諧波增大,甚至引發(fā)電路振蕩或晶閘管損壞。同步控制功能主要通過(guò)電路中的同步信號(hào)檢...
晶閘管的伏安特性曲線描述了其陽(yáng)極電流與陽(yáng)極-陰極電壓之間的關(guān)系,是理解晶閘管工作特性的重要依據(jù)。1.正向特性:當(dāng)晶閘管的陽(yáng)極相對(duì)于陰極施加正向電壓,且控制極未加觸發(fā)信號(hào)時(shí),晶閘管處于正向阻斷狀態(tài),此時(shí)只有很小的正向漏電流流過(guò)晶閘管,陽(yáng)極-陰極之間呈現(xiàn)高阻態(tài),類...
但其缺點(diǎn)也比較明顯,如控制精度受元件參數(shù)離散性和溫度漂移的影響較大,抗干擾能力較弱,且靈活性較差,一旦電路設(shè)計(jì)完成,后期修改和調(diào)整較為困難。隨著數(shù)字技術(shù)的飛速發(fā)展,現(xiàn)代晶閘管移相調(diào)壓模塊越來(lái)越多地采用數(shù)字控制方式。數(shù)字控制方式通常以微控制器(如單片機(jī)、DSP等...
數(shù)字觸發(fā)電路的典型是基于DSP的三相觸發(fā)系統(tǒng),其利用DSP的高速運(yùn)算能力和多通道定時(shí)器資源,可同時(shí)對(duì)三相電源進(jìn)行同步控制和觸發(fā)脈沖生成。通過(guò)坐標(biāo)變換算法(如Clark變換和Park變換)將三相交流信號(hào)轉(zhuǎn)換為直流控制量,實(shí)現(xiàn)更精確的相位計(jì)算和平衡控制。這種數(shù)字化...
智能晶閘管移相調(diào)壓模塊是在傳統(tǒng)晶閘管移相調(diào)壓模塊的基礎(chǔ)上,融合了先進(jìn)的微處理器技術(shù)、通信技術(shù)和智能控制算法而形成的新一代調(diào)壓模塊。其內(nèi)部除了包含晶閘管、移相觸發(fā)電路、保護(hù)電路和電源電路外,還集成了微控制器(如單片機(jī)、DSP等)作為重點(diǎn)控制單元。微控制器通過(guò)對(duì)各...
在電子設(shè)備中,可控硅元件通常用于電源管理、信號(hào)控制等場(chǎng)合。這些應(yīng)用場(chǎng)合對(duì)可控硅元件的性能要求較高,需要其具有較高的精度和穩(wěn)定性。因此,在電子設(shè)備中使用的可控硅元件通常采用陶瓷封裝或塑料封裝形式,以提高其精度和穩(wěn)定性。隨著電力電子技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓...
接線柱則用于連接輸入端子、輸出端子和模塊內(nèi)部的電路。接線柱的材質(zhì)和規(guī)格應(yīng)根據(jù)電流的大小和工作環(huán)境的要求來(lái)選擇。同時(shí),接線柱的接觸應(yīng)良好,以確保電流能夠順利傳遞。除了上述重點(diǎn)部件外,晶閘管調(diào)壓模塊還可能包含一些輔助部件,以提高模塊的可靠性和穩(wěn)定性。這些部件包括保...
在晶閘管移相調(diào)壓模塊中,實(shí)現(xiàn)相位控制主要有模擬控制和數(shù)字控制兩種方式。早期的晶閘管移相調(diào)壓模塊多采用模擬控制方式。在模擬控制電路中,通過(guò)各種模擬電子元件(如電阻、電容、二極管、三極管、運(yùn)算放大器等)組成移相觸發(fā)電路來(lái)實(shí)現(xiàn)相位控制。例如,利用RC移相電路可以改變...
然而,這種不通過(guò)控制極觸發(fā)而導(dǎo)通的情況在實(shí)際應(yīng)用中是不希望出現(xiàn)的,因?yàn)樗y以控制且可能對(duì)電路造成損害。正常工作時(shí),晶閘管是通過(guò)控制極施加觸發(fā)信號(hào)來(lái)導(dǎo)通的,在控制極有觸發(fā)信號(hào)的情況下,晶閘管在較低的正向陽(yáng)極電壓下就能導(dǎo)通,并且導(dǎo)通后的伏安特性與二極管的正向?qū)ㄌ?..
在工業(yè)領(lǐng)域,許多大型高壓電機(jī)(如高壓水泵電機(jī)、高壓風(fēng)機(jī)電機(jī)等)在啟動(dòng)和運(yùn)行過(guò)程中需要精確的電壓控制。高壓晶閘管移相調(diào)壓模塊可用于實(shí)現(xiàn)高壓電機(jī)的軟啟動(dòng)和調(diào)速功能。在電機(jī)啟動(dòng)時(shí),通過(guò)逐漸增大模塊的輸出電壓,使電機(jī)能夠平穩(wěn)啟動(dòng),避免了傳統(tǒng)直接啟動(dòng)方式所產(chǎn)生的大電流沖...
多個(gè)晶閘管通常會(huì)按照特定的電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)進(jìn)行連接,常見(jiàn)的有單相半波、單相全波、單相橋式以及三相橋式等連接方式。以單相橋式連接為例,四個(gè)晶閘管兩兩反并聯(lián)組成一個(gè)電橋結(jié)構(gòu),通過(guò)控制不同晶閘管的導(dǎo)通與關(guān)斷順序和時(shí)間,實(shí)現(xiàn)對(duì)交流電壓的有效調(diào)節(jié)。不同的連接方式適用于不同的...
在晶閘管移相調(diào)壓模塊中,實(shí)現(xiàn)相位控制主要有模擬控制和數(shù)字控制兩種方式。早期的晶閘管移相調(diào)壓模塊多采用模擬控制方式。在模擬控制電路中,通過(guò)各種模擬電子元件(如電阻、電容、二極管、三極管、運(yùn)算放大器等)組成移相觸發(fā)電路來(lái)實(shí)現(xiàn)相位控制。例如,利用RC移相電路可以改變...
過(guò)壓保護(hù)電路主要用于防止晶閘管承受過(guò)高的正向或反向電壓。當(dāng)檢測(cè)到晶閘管兩端的電壓超過(guò)其額定耐壓值時(shí),過(guò)壓保護(hù)電路會(huì)迅速動(dòng)作,通過(guò)限壓元件(如穩(wěn)壓二極管、金屬氧化物壓敏電阻等)將過(guò)高的電壓箝位在安全范圍內(nèi),或者通過(guò)觸發(fā)晶閘管提前導(dǎo)通,將過(guò)高的電壓旁路掉。此外,還...
在晶閘管移相調(diào)壓模塊的重點(diǎn)構(gòu)成中,移相觸發(fā)電路如同整個(gè)系統(tǒng)的“神經(jīng)中樞”,其性能優(yōu)劣直接決定了電壓調(diào)節(jié)的精度、穩(wěn)定性以及系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)響應(yīng)能力。隨著電力電子技術(shù)向高精度、智能化方向發(fā)展,對(duì)移相觸發(fā)電路的要求也日益提高。深入理解移相觸發(fā)電路的關(guān)鍵作用及其觸發(fā)脈沖生成...
隨著反向陽(yáng)極電壓不斷增大,當(dāng)達(dá)到反向擊穿電壓時(shí),反向漏電流會(huì)急劇增大,晶閘管會(huì)發(fā)生反向擊穿,若不加以限制,可能會(huì)導(dǎo)致晶閘管長(zhǎng)久性損壞。在實(shí)際應(yīng)用中,應(yīng)確保晶閘管所承受的反向電壓始終低于其反向擊穿電壓,以保證晶閘管的安全運(yùn)行。晶閘管作為移相調(diào)壓模塊的重點(diǎn)部件,直...
在工業(yè)領(lǐng)域,許多大型高壓電機(jī)(如高壓水泵電機(jī)、高壓風(fēng)機(jī)電機(jī)等)在啟動(dòng)和運(yùn)行過(guò)程中需要精確的電壓控制。高壓晶閘管移相調(diào)壓模塊可用于實(shí)現(xiàn)高壓電機(jī)的軟啟動(dòng)和調(diào)速功能。在電機(jī)啟動(dòng)時(shí),通過(guò)逐漸增大模塊的輸出電壓,使電機(jī)能夠平穩(wěn)啟動(dòng),避免了傳統(tǒng)直接啟動(dòng)方式所產(chǎn)生的大電流沖...