直到控制电压降低到某一值,使PN结再次反偏时,单结晶体管才截止使单结晶体管的E、B1极之间由导通突然变为截止, 发射极所加的较低电压称为单结晶体管的谷点电压,用UV表示 第7章 晶闸管及其应用 综上所述,单结晶体管具有下列几个重要特点: (1)单结晶体管相当于一个开关当加在它控制极(即发射极)上的电压达到峰点电压时, 单结晶体管由截止突然变为异通导通后,当加在控制极上的电压下降到谷点电压时, 单结晶体管突然由导通变为截止 第7章 晶闸管及其应用 (2) 不同的单结晶体管有不同的UP和UV值同一个单结晶体管,若所加的UBB不同,它的UP和UV也有所不同例如型号为BT33B的单结晶体管,若UBB=20 V, 则UP≈12.8 V,UV≈3 V 若UBB=10 V,则UP≈6.7 V,UV≈2.6 V 第7章 晶闸管及其应用 (3) 单结晶体管的发射极与第一基极的电阻rB1是一个随发射极电流而改变的电阻在单结晶体管未导通时,发射极电流很小,rB1是一个高电阻导通后,随着发射极电流的增大,就有大量的空穴注入到第一基极的N区,致使rB1急剧下降而rB2则是一个与发射极电流无关的电阻。
所以,在单结晶体管的等效电路中, rB1用可变电阻表示 第7章 晶闸管及其应用 7.3.2 单结晶体管触发电路单结晶体管触发电路 在电源接通之前,晶体管触发电路中电容器C上的电压uC为零接通电源后,它就经RP、r向电容器充电,电容器两端电压按指数曲线上升,当uC升高到等于单结晶体管峰点电压UP时,由于电容器两端电压就是加在单结晶体管的发射极E和第一基极B1之间的, 因而使单结晶体管导通,电阻rB1就急剧减小(约20 Ω),电容器向R1放电 第7章 晶闸管及其应用 图7.14 单结晶体管的弛张振荡电路第7章 晶闸管及其应用 由于R1取得较小,放电很快,因而放电电流在R1上形成一个脉冲电压,如图7.15所示由于电阻RP+R取得较大,当电容器的电压下降到单结晶体管谷点电压时,电源经过电阻RP和R所供给的电压小于单结晶体管的谷点电压,于是单结晶体管截止电源再次经RP和R向电容器C充电,重复上述过程于是在R1上就形成一个接一个的触发脉冲 第7章 晶闸管及其应用 图7.15 驰张振荡电路产生的脉冲电压(a) 周期为T时; (b) 周期为T′时 第7章 晶闸管及其应用 在触发电路中,RP+R的值不能太小,否则在单结晶体管导通之后,电源经过RP和R所供给的电流较大,使单结晶体管的电流不能降到谷点电流之下,电容器的电压始终大于谷点电压, 造成单结晶体管不能截止的直通现象。
选用谷点电流大一些的管子,可以减少这种现象 当然,RP +R的值也不能太大, 否则充电太慢, 在整流的半个周期内电容器充不到峰点电压, 管子就不能导通 第7章 晶闸管及其应用 为了可靠地触发晶闸管,通常要求触发脉冲的功率为0.5~2 W,电压幅值为4~10 V,宽度在10 μs以上单结晶体管触发电路输出的脉冲电压的宽度,主要取决于电容器放电的时间常数τ=RC如选用C~1 μF,R1=50~100 Ω,就可得到数十微秒的脉冲宽度脉冲电压的幅度决定于直流电源电压和单结晶体管的分压比如电源电压为20 V,单结晶体管的分压比为0.5,则在单结晶体管导通时,电容器上的电压为10 V,除去管压降外,在R1上可获得幅度为7~8 V的输出脉冲电压,符合晶闸管的触发要求 第7章 晶闸管及其应用 触发电路中的R2是作温度补偿用的因为在峰点电压UP=ηUBB+UV的式中,分压比η不随温度变化,而UV则随温度的上升而下降,所以峰点电压也随温度的上升而下降 这就引起触发电路的工作不稳定当接入R2后,UBB是由稳压电源的电压U经R2、RBB、R1分压而得的,而阻值RBB随温度上升而增大正温度系数,因此在温度上升后,RBB增大,电流IB=U/(R2+RBB+R1)就减小,在R2和R1上压降也减小, UBB就增大一些,于是补偿了UV因温度上升而下降的值,从而使峰点电压UP保持不变。
第7章 晶闸管及其应用 7.3.3 7.3.3 触发电路与主电路的连接触发电路与主电路的连接 图7.16所示为全波桥式可控整流电路,触发脉冲是由单结晶体管振荡电路产生的电路元件的作用简述如下 第7章 晶闸管及其应用 图7.16 触发电路与主电路的连接 第7章 晶闸管及其应用 1) 变压器 负载RL所在的电路称为主电路,产生触发脉冲的是触发电路由于两种电路所要求的电压往往不同,故采用变压器Tr Tr的另一个重要作用是使u1、u2同相,从而使触发电路的过零时刻与主电路的过零时刻保持一致, 即所谓“同步” 图7.17为主电路和触发电路的电压波形由图可以看出, 晶闸管VT1和VT2分别在每个周期中第一个尖脉冲电压到来时导通, 它们的控制角不变,即α1=α2 第7章 晶闸管及其应用 图7.17 触发电路和主电路的电压波形 第7章 晶闸管及其应用 2) 稳压管 稳压管VDZ的作用是削波稳压,即把电压uo的顶部削掉, 使uo稳定在U2,并使波形变成梯形波,如图7.17所示这样, 当电网电压波动时,单结晶体管输出脉冲的幅度以及每半周中产生的第一个脉冲(后面的脉冲与触发无关)的时间不受影响。
同时, 削波以后可以增大移相范围和降低单结晶体管所承受的峰值电压 第7章 晶闸管及其应用 3) 电位器 电位器RP的电阻值与电容C的充电时间有关例如,当RP的数值增大时,电容电压uC上升慢,半个周期中第一个尖脉冲来得迟,控制角α加大,导通角θ减小,电压uL的平均值就小, 因此RP是调压电位器 第7章 晶闸管及其应用 4) 温度补偿电阻 电阻R2的作用是补偿温度变化对单结晶体管峰值电压UP的影响当温度升高时,结电压UD略有减小,但单结晶体管的电阻RBB随温度升高而略有增大串联电阻R2以后,若RBB增大, 按照分压原理,UBB随之增大,因此UBB的增大补偿了UD的减小, 使UP基本稳定R2一般取200~600 Ω 第7章 晶闸管及其应用 7.4 晶闸管的保护晶闸管的保护 晶闸管的热容量很小, 一旦发生过电流,温度就会急剧上升而导致PN结烧坏晶闸管发生过电流的原因主要有:负载两端短接或过载;某个晶闸管被击穿短路,造成其他元件的过电流;触发电路工作的不正常或受干扰,使晶闸管误触发而引起过电流等等表7-1 为KP系列晶闸管在风冷条件下所容许的过电流倍数和过载时间的关系。
第7章 晶闸管及其应用 表表7-1 晶闸管的过载特性晶闸管的过载特性 第7章 晶闸管及其应用 1. 快速熔断器快速熔断器 普通熔断器由于熔断时间长,用来保护晶闸管很可能在晶闸管已烧坏但熔断器还没有融断时,这样就起不了保护作用 因此,晶闸管的保护必须采用专门的快速熔断器快速熔断器的内部装有银质熔丝或熔断片由于银质熔丝的导热性好, 热容量小,它与普通的熔丝相比,在相同的过电流倍数下, 它的熔断时间要短得多以RS3型快速熔断器为例,当熔丝通过5倍的额定电流时,其熔断时间小于0.02 s所以,只要选择正确,当电路中出现过电流时,银质熔丝就可能在晶闸管损坏之前已被熔断, 起到保护作用 第7章 晶闸管及其应用 图7.18 快速熔断器的接入方式 第7章 晶闸管及其应用 快速熔断器的接入方式有三种(见图7.18): (1) 接在输出(负载)端这种接法对输出回路的过载或短路起保护作用, 但对元件本身故障引起的过电流不起保护作用 (2)与元件串联这种接法可以对元件本身的故障进行保护 (3) 接在交流输入端这种接法可以同时对输出端短路和元件短路实行保护,但是熔断器熔断后,不能立即判断是什么故障。
以上三种接法中,前两种接法一般需要同时采用;对有些电路,甚至三种接法需同时采用 第7章 晶闸管及其应用 必须指出,熔丝的额定电流是按有效值计算的,而晶闸管的额定电流是按平均值计算的由于工频半波正弦电流(θ=180°)的有效值是其平均值的1.57倍,所以额定正向平均电流为10 A的晶闸管, 可以通过15 A的直流电流因此,IF=10 A的晶闸管应选配15 A的快速熔丝来保护 快速熔断器的型号有RLS、 RS3等几种 第7章 晶闸管及其应用 2. 2. 过电流继电器过电流继电器 在输出端(直流侧)装直流过电流继电器,或在输入端(交流侧)经电流互感器接入较灵敏的过电流继电器,都可在发生过电流故障时起保护作用这种保护措施对过载是有效的,但是在发生短路故障时, 由于过电流继电器的动作时间较长,故对元件不能实现有效保护 第7章 晶闸管及其应用 7.4.2 晶闸管的过电压保护晶闸管的过电压保护 1. 晶闸管过电压的保护措施晶闸管过电压的保护措施 1) 阻容保护 阻容吸收元件可以并联在整流装置的交流侧(输入端)、 直流侧(输出端)或元件侧,如图7.19所示。
阻容保护是利用电容器吸收过电压,即实质就是将造成电压的能量变成电场能量储存到电容器中,然后释放到电阻中消耗掉 这是过电压保护的基本方法 第7章 晶闸管及其应用 图7.19 阻容吸收元件与硒堆保护第7章 晶闸管及其应用 2) 硒堆保护 硒堆XR( 第7章 晶闸管及其应用 2. 晶闸管过电压保护的实例晶闸管过电压保护的实例 图7.20所示是波许公司可控硅过电压保护电路它用于24 V系统的过电压保护,可控硅保护电路接在交流发电机D+和D-端子上当发电机端子上的电压峰值达到某一数值时,稳压管VDW被反向击穿而导通,V亦导通,可控硅SCR导通,这时,发电机激磁绕组被迅速短路,激磁电流下降为零,发电机电压迅速下降,充电指示灯亮,给驾驶员一个保护电路工作信号为了使可控硅SCR关断,需使可控硅的电流减小到零,即通过停止发动机工作或切断点火开关保护电路的动作电压,稳压管VDW的击穿电压的大小由分压器电阻R1、R2、R3的分压比来决定, 晶体管集电极电路上接一个电容C,电容器C产生一个正向脉冲, 供可控硅触发用 第7章 晶闸管及其应用 2) 硒堆保护 硒堆XR( 第7章 晶闸管及其应用 2. 晶闸管过电压保护的实例晶闸管过电压保护的实例 图7.20所示是波许公司可控硅过电压保护电路。
它用于24 V系统的过电压保护,可控硅保护电路接在交流发电机D+和D-端子上当发电机端子上的电压峰值达到某一数值时,稳压管VDW被反向击穿而导通,V亦导通,可控硅SCR导通,这时,发电机激磁绕组被迅速短路,激磁电流下降为零,发电机电压迅速下降,充电指示灯亮,给驾驶员一个保护电路工作信号为了使可控硅SCR关断,需使可控硅的电流减小到零,即通过停止发动机工作或切断点火开关保护电路的动作电压,稳压管VDW的击穿电压的大小由分压器电阻R1、R2、R3的分压比来决定,晶体管集电极电路上接一个电容C,电容器C产生一个正向脉冲,供可控硅触发用 第7章 晶闸管及其应用 图7.20 波许公司可控硅过电压保护 第7章 晶闸管及其应用 习习 题题 7-1 单相半波可控整流电路,负载电阻RL=3 Ω,负载电压平均值Uo=60 V,直接由交流电网(有效值220 V)供电,试计算导通角θ,负载电流平均值Io 7-2 有一电阻性负载RL=6 Ω,要求负载的平均电压能在0~6 V范围内调节,如果用单相半波桥式整流电路,由变压器供电,试绘出电路图并分别计算平均电压为30 V和60 V时的导通角θ,晶闸管中通过的平均电流,变压器副绕组的电压有效值, 以及选择晶闸管。
第7章 晶闸管及其应用 7-3 某电感性负载,它的电感较大,它的电阻R=18 Ω, 现要求负载两端的电压平均值能在0~90 V的范围内调节,若采用有续流二极管的单向半波可控整流电路,试绘出电路图并计算交流电源的电压有效值、导通角θ和负载中的电流平均值I此外,本题可否直接由交流电网(有效值220 V)供电? 7-4 如图7.23所示为简单的晶闸管控制的调光电路, 试分析其工作原理 第7章 晶闸管及其应用 图7.21 题7-4的图第7章 晶闸管及其应用 7-5 如图7.22所示,如果晶闸管的导通角分别为120°与90°,试绘出负载截止的电压波形,并说明这种电路的交流调压原理 图7.22 题7-4的图 。