移相觸發(fā)電路的基本構(gòu)成_圖文_第1頁
移相觸發(fā)電路的基本構(gòu)成_圖文_第2頁
移相觸發(fā)電路的基本構(gòu)成_圖文_第3頁
移相觸發(fā)電路的基本構(gòu)成_圖文_第4頁
移相觸發(fā)電路的基本構(gòu)成_圖文_第5頁
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文檔簡介

1、移相觸發(fā)電路的基本構(gòu)成1、用雙運放電路做成的移相電路實例 圖 1 用雙運放作移相電路電路工作原理簡述:請與下圖 2波形圖相對照,電路中各點工作電壓波形以 V1V7標(biāo)出。同步脈沖電路 VD1、 VD2、 R1、 VDT1、 IC2-1等元件組成電壓過零同步脈沖電路。 T1電源變 壓器二次繞組輸出的雙 18V 交流電壓, 經(jīng)全波整流后, 一路經(jīng)二極管 VD3隔離電容濾波, 7815穩(wěn)壓成 +15V,供控制電路 IC 的供電電源,一路經(jīng) R1、 VDT1削波成梯形波電壓,輸入 IC2-1運算放大器的反 相輸入端 2腳,與同相輸入端 3腳由 R2、 R3對電源分壓取得的基準(zhǔn)電壓相比較后,由 1腳輸出電

2、網(wǎng)過 零點同步脈沖電壓信號。 IC2-1的同相輸入端為全波整流所得的同步信號, 對應(yīng)電網(wǎng)正、 負(fù)半波的 100Hz 同步脈沖, 經(jīng)后級電路生成移相脈沖,使主電路雙向晶閘管在正、 負(fù)半波期間均得到一個觸發(fā)脈沖, 實 現(xiàn)了交流調(diào)壓。主電路形式請參閱圖 2-16的 c 電路。鋸齒波形成電路 充放電電容 C4、 晶體管 VT1、 VT2等元件組成 (負(fù)向 鋸齒波形成電路。 RP1、 R5、 VT1、 VT2等元件構(gòu)成恒流源電路, VT2的集電極與基極短接,以取得約 0.7V 的穩(wěn)定電壓做為 VT1的偏置電壓,使 VT1的 Ib 、 Ic 電流近似于恒定值,使 VT1集電極與發(fā)射極之間維持較為恒定的等

3、效電阻值, VT1又稱為恒流放電管。當(dāng) IC2-1輸出的電網(wǎng)過零高電平脈沖到來時, C4經(jīng) R4限流充電, 因充電時間常數(shù)小,使 C4上電壓快速升至 IC2-1輸出的脈沖電壓峰值,過零點脈沖消失后, IC2-1放 大器 1腳變?yōu)榈仉娖? 二極管 VD4反偏截止。 此進(jìn) C4經(jīng) VT1集電極、 發(fā)射極到電源地進(jìn)行恒流放電, 使 C4兩端產(chǎn)生線性下降的鋸波波電壓。當(dāng) C4放一定程度時(C4上電壓接近地電平,但有一定的剩余 電壓 , IC2-1輸出的過零點矩形脈沖又再度到來,重新對 C4充電。恒流放電(或充電控制,是為了 提高鋸齒波的線性, 以便于與線性控制電壓相比較,得到線性調(diào)壓控制。這樣一來,總

4、是在電網(wǎng)電壓過 零點時刻出現(xiàn)時, C4被充電,鋸齒波電壓的上升段與電網(wǎng)過零點相對應(yīng)。C4上經(jīng) IC2-1充電和 VT1線性恒流放電形成的、與電網(wǎng)電壓過零點相對應(yīng)的鋸齒波電壓,輸入至 IC2-1電壓比較器的同相端,與控制信號相比較,產(chǎn)生交相點,使 IC2-2輸出的調(diào)寬脈沖產(chǎn)生變化,在 調(diào)寬脈沖的下降沿時刻,取出移相觸發(fā)脈沖。V1tV2V3t V6tV7t圖 2 電路各點波形圖移相脈沖形成電路 RP2為調(diào)壓電位器,即人工外部給定調(diào)壓控制信號,若需形成電壓或電流 閉環(huán) (穩(wěn)壓 控制, 給定信號還須與電壓極性相反的反饋信號相混合, 形成新的控制信號, 輸入到 IC2-2的反相輸入端。 IC2-2附屬元

5、件組成調(diào)寬脈沖輸出電路,同相輸入端的負(fù)向鋸齒波與反相端直流電壓控 制信號,產(chǎn)生交相點,隨著交相點的移動,輸出脈沖寬度產(chǎn)生相應(yīng)變化。當(dāng)控制電壓下降時,交相點下 移,使鋸齒波高于控制電壓的“面積”加大, IC2-2輸出脈沖寬度增加,與 V6脈沖下降沿相對應(yīng)的觸 發(fā)脈沖右移,晶閘管控制角增大,輸出電壓變低;當(dāng)控制電壓上升時,交相點上移, V6脈沖上升沿位 置不變,下降沿收縮左移,脈沖寬度變窄。觸發(fā)脈沖左移,往電壓過零點靠近,晶閘管控制角變小,輸 出電壓升高。移相脈沖形成電路,又稱為比較移相電路,是將“同步鋸齒波”與控制電壓相比較,得到移相脈 沖。末級觸發(fā)電路 IC2-2輸出的調(diào)寬矩形波,經(jīng) VDT3

6、穩(wěn)壓管,加到觸發(fā)功率放大器 VT3的基極。 在調(diào)寬脈沖 V6的上升沿和平頂階段, VT3零偏置處于截止?fàn)顟B(tài), 當(dāng)調(diào)寬脈沖 V6的下降沿到來時, VDT3穩(wěn)壓管反向擊穿, PNP 型 VT3晶體三極管正偏導(dǎo)通,經(jīng)脈沖變壓器 T2的一次繞組、 R8、 C5產(chǎn)生一個 脈沖電流,二次繞組產(chǎn)生感應(yīng)脈沖電流,觸發(fā)主電路雙向晶閘管導(dǎo)通。 移相失交 電路在由模擬和數(shù)字電路構(gòu)成移相觸發(fā)電路時, “移相失交現(xiàn)象”成為一個不容回避 的問題,電路中 VD5為移相失交保護電路, VD6為隔離二極管,使直通脈沖不受移相電路的影響。當(dāng) 控制電壓逐漸升高, 交相點逐漸上移,按道理,當(dāng)交相點升至鋸齒波峰頂時,觸發(fā)脈沖左移至電壓

7、過零 點,晶閘管控制角最小(導(dǎo)通角最大 ,應(yīng)能使調(diào)壓輸出值接近或等于電源電壓。但事實是:當(dāng)控制電 壓等于或大于鋸齒波峰頂電壓時, IC2-1電壓比較器輸出的為電源地電平(電壓為 0V ,脈沖信號消失 不見了,后級觸發(fā)電路不再有觸發(fā)脈沖輸出,在控制電路給出了晶閘管最大導(dǎo)通角時,移相控制失敗, 晶閘管丟失觸發(fā)脈沖,工作停止。此種現(xiàn)象稱為移相失交。增加移相失交保護電路,可解決這一問題。當(dāng) IC2-2的 7腳輸出調(diào)寬脈沖信號 V6消失時,二極管 VD6反偏截止,比較移相電路停止工作。 IC2-1的輸出腳 1腳輸出的對應(yīng)于電網(wǎng)過零點的正向同步脈沖 V3經(jīng) VD5、 VDT3加到脈沖功率放大器 VT3的基

8、極,使 VT3在同步脈沖 V3下降沿到來時正偏導(dǎo)通, 輸出導(dǎo)通角最大的觸發(fā)脈沖, 負(fù)載工作于全電壓狀態(tài), 避免了負(fù)載電路在接近全電壓運行時, 突然停止 工作的現(xiàn)象。2、移相觸發(fā)電路的調(diào)整1零點調(diào)整。調(diào)整 RP1,使 V4的最低點稍高于 0,這樣當(dāng) RP2調(diào)至 0時,觸發(fā)脈沖消失,使控 制器輸出為 0,停止工作。2將 RP2調(diào)至最大,而改變反饋量,使控制器輸出達(dá)到最大值,這時負(fù)載電壓為最高,然后逐漸 將 RP2調(diào)至 0,負(fù)載電壓隨之減至最低即可。3移相觸發(fā)電路的基本結(jié)構(gòu)從圖 2-26移相觸發(fā)電路的結(jié)構(gòu),可得出較典型的移相觸發(fā)電路的構(gòu)成圖,見圖 3。同 步 脈 沖 電 路電 網(wǎng) 電 壓鋸 齒 波

9、形 成 電 路稱 相 比 較 /移 相 脈 沖 形 成 末 級 觸 發(fā) 電 路從 電 網(wǎng) 正 弦 波 得 到 梯 形 波得 到 與 電 網(wǎng) 過 零 點 相 對 應(yīng) 的矩 形 同 步 脈 沖 信 號有 時 含 脈 沖 整 形 電 路從 過 零 同 步 脈 沖 , 經(jīng) RC充 放 電 控 制 電 路 形 成 相 對 應(yīng) 鋸 齒 波 電 壓鋸 齒 波 與 控 制 電 壓 相 比 較得 到 調(diào) 寬 脈 沖 輸 出將 調(diào) 寬 脈 沖 處 理 成 移 相 觸 沖移 相 脈 沖 的 加 工對 移 相 脈 沖 進(jìn) 行 功 率 放 大形 成 晶 閘 管 觸 發(fā) 脈 沖 晶 閘 管 主 電 路給 定 調(diào) 壓 信

10、號圖 3移相觸發(fā)電路的基本結(jié)構(gòu)移相觸發(fā)電路有四個大環(huán)節(jié):同步脈沖電路、鋸齒波形成電路、移相比較 /移相脈沖形成電路、末 級觸發(fā)電路。同步脈沖電路,由同步變壓器或其它元件, 從電網(wǎng)取得變化規(guī)律一致,但電壓幅度較低的 正弦波,再進(jìn)一步經(jīng)整形等處理為,與電網(wǎng)過零點相對應(yīng)的矩形同步脈沖,參見圖 2-27中的 V3波形; 鋸齒波形成電路, RC 充放電電路,受矩形同步脈沖的控制,形成與電網(wǎng)過零點同步的鋸齒波電壓。參 見圖 2-27中的 V4電壓波形;移相比較 /移相脈沖形成電路,鋸齒波電壓與給定調(diào)壓信號(控制直流電 壓相比較,產(chǎn)生交相點,得到調(diào)寬脈沖輸出,其下降沿(有的電路是上升沿對應(yīng)觸發(fā)脈沖出現(xiàn)的時

11、刻。經(jīng)后級電路(如微分電路、定脈寬輸出電壓等處理,得到移相觸發(fā)脈沖。見圖 2的 V6、 V7電壓 波形; 末級觸發(fā)電路, 是將前級電路送來的移相脈沖, 進(jìn)行電流和功率放大, 達(dá)到晶閘管的驅(qū)動電流值,保障晶閘管的可靠開通。在此僅給出電路結(jié)構(gòu)分析,其相關(guān)電路的實際構(gòu)成,是多種多樣和豐富多彩的,請參閱本書相關(guān) 章節(jié)的內(nèi)容。另外,交流調(diào)壓,還有一種 過零觸發(fā) 的控制方法,在后文中辟專章進(jìn)行討論,此處略過。圖 1為最基本的移相調(diào)壓電路結(jié)構(gòu),較為完善的交、直流調(diào)壓系統(tǒng)中,還包含各類電壓、電流檢 測與保護電路、相序檢測與缺相保護電路、 PI 閉環(huán)控制電路等功能擴展電路。將在后文逐一介紹。 3、脈沖信號的類型

12、上述電路中,末級觸發(fā)電路輸出的移相觸發(fā)脈沖信號,多為尖脈沖。脈沖寬度窄,出現(xiàn)的時刻短, 用于電阻負(fù)載或小功率晶閘管的觸發(fā), 一般都能滿足要求。 當(dāng)用于大功率電路或感性負(fù)載時, 因晶閘管 接受觸發(fā)信號后,其開通電流的形成有一定的時間延遲, 再就是電感負(fù)載電路,有電流滯后特性, 若在 晶閘的開通電流尚未達(dá)到維持電流以前,觸發(fā)脈沖即行消失,會造成觸發(fā)失敗,晶閘管不能可靠開通。 所以移相觸發(fā)電路的后級電路, 有時還增設(shè)有脈沖展寬或定脈寬輸出電路, 將前級可調(diào)脈寬信號處理成 定脈寬信號(矩形定寬脈沖 ,根據(jù)負(fù)載電路類型和觸發(fā)要求,矩形脈沖的寬度可以調(diào)整,一般普通晶 閘的開通時間為 50s 之內(nèi),所以觸發(fā)

13、脈沖的寬度一般可在 100s1.5ms內(nèi)調(diào)節(jié),以達(dá)到可靠觸發(fā)晶閘 管的目的。這即是圖 4中的 b 脈沖。實際電路中,會用到下圖 1中的 3種類型的觸發(fā)脈沖。 a、尖脈沖 b、矩形定寬脈沖 c、高頻調(diào)制脈沖圖 4三種類型的觸發(fā)脈沖c 脈沖是對 b 脈沖的“再加工處理” ,利用高頻振蕩信號對 b 脈沖進(jìn)行高頻調(diào)制后,形成的調(diào)制脈 沖,又稱脈沖列信號,以降低觸發(fā)功耗和減小直流脈沖信號對脈沖變壓器形成的直流磁化效應(yīng)。三相交、直流調(diào)壓電路,上述三種單(窄脈沖方式,不能滿足觸發(fā)要求,需有寬脈沖或雙觸沖, 來驅(qū)動晶閘管。4、專用移相觸發(fā)芯片晶閘管交、直流調(diào)壓電路在工業(yè)控制領(lǐng)域極為廣泛的應(yīng)用,促進(jìn)了專用移相觸

14、發(fā)芯片的研制、開 發(fā)和應(yīng)用, 國、 內(nèi)外一些專業(yè)廠家, 除對晶閘器模塊進(jìn)行開發(fā)生產(chǎn)外, 還相繼研制和生產(chǎn)系列專用移相 觸發(fā)芯片。 上世紀(jì)七十年代以前,移相觸發(fā)電路多由分晶體管分立元件構(gòu)成,電路所用元件數(shù)量多, 工 藝落后,維護工作量大。進(jìn)入八、九十年代以后,集成電子器件逐步普及,電子控制電路的技術(shù)含量和 工藝水平,上升到一個新的階段。KJ005晶閘管移相觸發(fā)器, 適用于雙向晶閘管或反并聯(lián)晶閘管線路的移相觸發(fā)控制, 單只芯片可完 成單相交流調(diào)壓,外圍電路簡單,僅須添加幾只 R 、 C 元件,即能組成移相觸發(fā)調(diào)壓電路。雖為集成 IC 元件,其內(nèi)部電路結(jié)構(gòu)與圖 2-26的典型移相觸發(fā)電路大致相同。下

15、圖 2-31為其內(nèi)部電路構(gòu)成和外圍元件連接電路,現(xiàn)將電路工作原理簡述如下: 同 步 脈 沖 形 成 電 路V1、 V2、V3憤 鋸 齒 波形 成 電路RP1、 C1、V5、 V6移 相 比 較 電 路V8、 V9移相失交保護V4、V11、V12移 相 觸 沖 形 成 V11、 V12、 V13、 C2(定 脈 寬 輸 出 電 路觸 發(fā) 脈 沖 功 放 電 路V14、 V15、 BTP15P3P4P13P10P9 a、KJ005觸發(fā)器電路結(jié)構(gòu) b、KJ005引腳波形圖 5晶閘管移相觸發(fā)器 KJ005的電路結(jié)構(gòu)和各腳工作波形 KG BT 圖 6 晶閘管移相觸發(fā)器 KJ005電路構(gòu)成和外接電路15、

16、 16腳為同步電壓輸入端,輸入信號為同步變壓器二次繞組取得的 30V 正弦波交流電壓, 16腳 同時是 15V 電源輸入端。晶體三極管 T1、 T2和 DW1DW4橋式整流 /穩(wěn)壓電路一起,組成同步信號檢 測電路,外部電阻 R1和內(nèi)部穩(wěn)壓器的作用,將輸入正弦波變?yōu)樘菪尾?以增大移相控制范圍,橋式整 流的作用,在輸入信號的正、負(fù)半波期間,使 T1都能得到正向偏流而導(dǎo)通,驅(qū)動 T2導(dǎo)通,使 T3、 T3、 T5偏置電壓為 0而截止。當(dāng)同步電壓過零點 T1、 T2截止, T3、 T4、 T5經(jīng) R2提供正向偏壓而導(dǎo)通, T5的導(dǎo)通,形成對外接鋸齒波形成電容 C1的充電,使 C1上充電電壓達(dá) 8V 左

17、右。同步過零結(jié)束后, T1、 T2導(dǎo)通, T3、 T4、 T5又歸于截止?fàn)顟B(tài), C1上電壓由 T6恒流源電路放電,形成線性下降的鋸齒 波。 RP1、 R2、 T7構(gòu)成 T6的偏置電路,鋸齒波下降的斜率由 5腳外接鋸齒波斜率調(diào)整電位器 RP1調(diào) 節(jié)。 T10為差分放大器 T8、 T9的恒流源電路(等效其發(fā)射極電阻 ,提升差分電路的性能(共模抑制比) 。C1 上形成的鋸齒波電壓送至 T8 的基極,T8、T9 組成差分放大器,T9 基極輸出由 6 腳輸入的移 相比較電壓(調(diào)壓信號) ,差分放大器對兩信號進(jìn)行比較放大,經(jīng) T11、T12 放大器及 10、13 腳外接 R3、C2 微分電路,微分時間常數(shù)

18、(輸出脈沖寬度)由 R3、C2 的值決定。在移相比較電壓和鋸齒波產(chǎn) 生的交相點區(qū)域內(nèi),T12 導(dǎo)通,集電極變?yōu)榈碗娖剑⒎蛛娐吩?T12 集電極矩形脈沖的下降沿,使 10 腳產(chǎn)生電平微分跳變,在 T13 集電極得到負(fù)向的移相脈沖,經(jīng) T14、T15 復(fù)合放大器進(jìn)行功率放大后, 在 9 腳輸出觸發(fā)脈沖,經(jīng)脈沖變壓器,引入到晶閘管的柵、陰極。 T4 是失交保護輸出管,當(dāng)輸入移相控制電壓大于 8.5V,與 8V 鋸齒波失去交相點時,T4 集電極輸 出的同步過零脈沖輸出通過 2 腳與 12 腳的短接,保證了移相電壓與鋸齒波失交時,T12、T13、T14、 T15 在電壓過零點,輸出觸發(fā)脈沖,晶閘管保持

19、全導(dǎo)通(處于最大導(dǎo)通角) 。 三相交、直流調(diào)壓電路,需用到 3 塊 KJ005,要求各相輸出取得較好的一致性,可以將 3 塊 KJ005 的 3 腳相連, 保證各電路的的鋸齒波幅度一致。 另外, 也可以從 3 腳取出過零同步脈沖, 用于其它用途。 觸發(fā)中、小功率晶閘管元件時,芯片最大輸出電流能力為 200mA,此時可將 5 腳與 7 腳短接;當(dāng) 驅(qū)動大功率晶閘管時,可將 5 腳外接功率放大器的基極,將觸發(fā)脈沖進(jìn)行電流/功率放大,因而 5 腳又 可作為擴流端。 對專用移相觸發(fā)芯片的分析,在此僅舉一例,本書后文各章節(jié)內(nèi)容中,對專用移相芯片及專用控制 板,配合實際電路,有更為詳盡的分析。請參閱后文。

20、 由航空航天部六九一廠生產(chǎn)的 KJ 系列和常州半導(dǎo)體廠生產(chǎn)的 KC 系列晶閘管觸發(fā)芯片和組件,和 西安廣角電力電子開發(fā)部研制生產(chǎn)的 TC 系列晶閘管觸發(fā)芯片和組件, 是較有代表性的系列晶閘管專用 移相觸發(fā)芯片,單芯片可用于單相交、直流調(diào)壓電路,還有與觸發(fā)芯片配套使用的脈沖列調(diào)制芯片等。 采用多芯片組合,則可構(gòu)成多種形式的交、直流三相調(diào)壓電路。芯片型號、功能等見下表: 表 1-1 KJ 系列晶閘管觸發(fā)器與組件 序號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 型號 KJ001 KJ004 KJ005 KJ006 KJ007 KJ008 KJ009 KJ041 K

21、J042 LZ210 KJZ1 KJZ2 KJZ2-1 KJZ3 KJZ6 KJZ6-3 組 件 名 稱 引出腳 雙列 14,18 雙列 16 雙列 16 雙列 16 雙列 14 雙列 14 雙列 16 雙列 16 雙列 16 雙列 8 CX-Y-22 單 CX-Y-22 雙 CX-Y-22 單 CX-Y-22 雙 CX-Y-22 雙 CX-Y-22 雙 電源電壓 15V 15V 15V 1214V 1214V 1214V 15V 15V 15V 15V AC218V 15V AC218V AC218V AC218V AC218V 電流電流 15,10mA 15,10 mA 12 mA 12

22、ma 12 mA 12 mA 15,10 mA 20 mA 20 mA 12 mA 9 mA 285 mA 功 能 晶閘管移相觸發(fā)器 晶閘管移相觸發(fā)器 晶閘管移相觸發(fā)器 晶閘管移相觸發(fā)器 晶閘管過零觸發(fā)器 晶閘管過零觸發(fā)器 晶閘管過零觸發(fā)器 六路雙脈沖形成器 脈沖列調(diào)制器 脈寬調(diào)制器 直流電機調(diào)速組件 晶閘管觸發(fā)組件 單相調(diào)功組件 三相半橋控制組件 三相全橋控制組件 三相過零觸發(fā)組件 單相三相半控橋移相觸發(fā) 單三相全控橋雙脈沖移相觸發(fā) 雙向/單向晶閘管雙并聯(lián)移相觸發(fā) 同上,交流供電 用作交流無觸點開關(guān)、恒溫箱等 用作交流無觸點開關(guān)、恒溫箱等 單三相全控橋雙脈沖移相觸發(fā) 六路單脈沖經(jīng)補脈沖成雙脈

23、沖 單三相全控、半控脈沖列調(diào)制 使控制電壓幅度變換成脈寬 4kW 以下直流電機調(diào)壓調(diào)速 單相橋式全控變流器觸發(fā) 單相調(diào)功 三相橋式半控變流器觸發(fā) 三相橋式全控變流器觸發(fā) 大功率恒溫系統(tǒng)中晶閘管過零觸 6 發(fā) 17 18 19 20 21 KJZ6-4 KJZ6-5 KJZ12 KJT1 KTN4 通用控制組件 三相觸發(fā)控制組件 晶閘管控制組件 調(diào)節(jié)控制組件 逆變換相組件 212,6,7 8,9,10,12 CX-Y-22 單 CX-Y-22 單 CX-Y-22 單 AC218V AC218V 15V 15V AC218V 100mA 30 mA 三相通用晶閘管移相觸發(fā)控制 感性負(fù)載大功率交流調(diào)

24、壓 大功率直流電機正、 反轉(zhuǎn)調(diào)速控制 可完成雙環(huán)比例積分調(diào)節(jié)功能 用于中頻設(shè)備配套的逆變換相 表 1-2 KC 列晶閘管觸發(fā)器與組件 序號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 型號 KC01 KC04 KC05 KC06 KC07 KC08 KC09 KC10 KC11 KC41 KC42 KCZ1 KCZ2 KCZ3 KCZ5 KCZ6 KC785 組 件 名 稱 引出腳 雙列 18 雙列 16 雙列 16 雙列 16 雙列 14 雙列 14 雙列 16 雙列 18 雙列 14 雙列 16 雙列 14 專用 16 腳 CX-Y-22 單 CX-

25、Y-15 雙 專用 24 CX-Y-22 雙 雙列 16 電源電壓 15V 15V 15V 1214V 1214V 1214V 15V 15V 15V +15V +15V AC220V 15V 15V AC220V AC218V +15V 10mA 25,10mA 50,10mA 電流電流 15,10mA 12,9 mA 12 mA 12 ma 18 mA 12 mA 15,8 mA 15 mA 15 mA 20 mA 20 mA 功 能 晶閘管移相觸發(fā)器 晶閘管移相觸發(fā)器 晶閘管移相觸發(fā)器 晶閘管移相觸發(fā)器 晶閘管過零觸發(fā)器 晶閘管過零觸發(fā)器 晶閘管過零觸發(fā)器 晶閘管移相觸發(fā)器 晶閘管移相觸

26、發(fā)器 六路雙脈沖形成器 脈沖列調(diào)制器 直流電機控制組件 二脈沖觸發(fā)組件 三脈沖觸發(fā)組件 單相交流調(diào)壓組件 六觸沖觸發(fā)組件 晶閘管移相觸發(fā)器 單相三相半控橋移相觸發(fā) 單三相全控橋雙脈沖移相觸發(fā) 雙向/單向晶閘管雙并聯(lián)移相觸發(fā) 同上,交流供電 用作交流無觸點開關(guān)、恒溫箱等 用作交流無觸點開關(guān)、恒溫箱等 單三相全控橋雙脈沖移相觸發(fā) 單三相半控橋單脈沖移相觸發(fā) 單路脈沖移相觸發(fā) 六路單脈沖經(jīng)補脈沖成雙脈沖 單三相全控、半控脈沖列調(diào)制 200V 小功率直流電機調(diào)速 單相橋式全控變流器觸發(fā) 三相橋式半控變流器觸發(fā) 單相電機調(diào)壓、調(diào)光等 三相橋式全控變流器觸發(fā) 單三相全控橋雙脈沖移相觸發(fā) 表 1-3 TC

27、觸發(fā)器及組件 序號 1 2 型號 TC782A TC783A 組 件 名 稱 引出腳 雙列 14 雙列 14 功 能 單相移相觸發(fā)器 三相相序檢測電路 用于雙向晶閘管或兩只反并聯(lián)單向晶閘管的單相調(diào)壓 用于檢測三相相序和有無缺相,輸出故障信號,并做出相應(yīng)指 示 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TC787AP TC782DS TC790A TC797A TC20 TCZ21 TCZ22 TCZ6.1 板 TCZ6.2 板 TCZ7.1 板 TCZ7.2 板 TCZ8.1 板 TCZ8.2 板 三相移相觸發(fā)芯片 三相移相觸發(fā)芯片 數(shù)字相位觸發(fā)芯片 數(shù)字相位觸發(fā)芯片 單相可控閉環(huán)觸發(fā)板 單相可控開環(huán)觸發(fā)板 單相可控閉環(huán)觸發(fā)板 三相可控開環(huán)觸發(fā)板 三相可控閉環(huán)觸發(fā)板 三相可控開環(huán)觸發(fā)板 三相可控閉環(huán)觸發(fā)板 三相閉環(huán)控制板 三相閉環(huán)控制板 雙列 18 雙列 18 雙列 18 雙列 14 用于三相晶閘管觸發(fā)電路和三相晶體三極管脈寬調(diào)制電路 TC787AP 的改進(jìn)版,適用三相交、直流調(diào)

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