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【2017年整理】单相全波晶闸管整流电路(阻感负载)
皖西学院
课程设计报告
系 别:
机电学院
专 业:
电气工程及其自动化
学 生 姓 名:
学 号:
课程设计题目:
单相全波晶闸管整流电路(阻感负载)
起 迄 日 期:
01月4日
课程设计地点:
教学实验楼B楼
指 导 教 师:
完成时间:2011 年 01 月13日
目录
设计思想
1.1电路结构
1.2设计要求
设计方案
单元电路设计
3.1主电路
3.2阻感负载
调试
总结
致谢
参考文献
单相双半波晶闸管整流电路
摘要:单相双半波晶闸管整流电路的触发电路是单结晶体管直接触发电路,用了2个晶闸管,还有阻感负载。本次课程设计应达到的目的是综合运用相关课程中所学到的理论知识去独立完成单相双半波晶闸管整流电路的设计;和通过查阅相关手册和相关文献资料,培养我们的独立分析和解决问题的能力;以及进一步熟悉常用芯片和电子器件的类型及特性,并掌握合理选用器件的原则;还有学会电路的安装和调试;再进一步熟悉电子器件的正确使用。
关键字 晶闸管 整流电路 触发电路 单相双半波
设计思想
1.1电路结构
单相双半波可控整流电路系统结构如图1所示。
图1
该电路主要由四部分构成。分别为电源、过电路保护电路、整流电路和触发电路。输入的信号经变压后通过过电保护电路,保证电路出现过载或者短路故障时,不至于伤害到晶闸管和负载。然后将经变压和保护后的信号输入整流电路中。整流电路中的晶闸管在触发信号的作用下动作,以发挥整流电路的整流作用。
1.2设计要求
电源电压:交流100v,频率50Hz;输出功率500W; 移相范围0°到90°。
2、设计方案
根据题目的要求,主电路就是单相双半波晶闸管整流电路。
触发电路可以有两种选择。现一一对其原理进行分析:
方案一
单结晶体管直接触发电路的设计主要是利用单结晶体管发射极达到峰值点电压时晶体管由截止区进入负阻区转变为导通状态、以及达谷点电压后又由导通转变成截止状态的特性,加入适当的电阻电容组成驰张振荡电路。其电路如图2所示。电路接通后,电源经电阻R1向电容C充电,充电时间常数为R1C,当电容电压达到单结晶体管的峰点电压Up时,7结点导通,单结晶体管进入负阻区,电容C通过7结点经R1放电,在R1上产生脉冲电压Ur1。在放电过程过程中,Uo按指数曲线下降到谷点电压Ur,单结晶体管由导通迅速变为截止,R1上脉冲电压终止。此后C又充电放电重复上述过程。结果在电容两端长生锯齿波的电压,在电阻R1上获得脉冲电压。
图2
方案二
利用两个V1、V2三极管构成的脉冲放大环节和脉冲变压器TM及附属电路构成的脉冲输出环节两部分组成。当V1、V2导通时,通过脉冲变压器向晶闸管的门极和阴极之间输出触发脉冲。VD1和R3是为了V1、V2由导通变为截止时脉冲变压器TM释放其储存的能量而设的。通过控制三极管和TM的型号分别控制其放大倍数以及输出脉冲的的宽度和幅度,以达到设计所需要求。其原理图如图3所示。
图3
比较方案一和方案二,方案一采用的原理比较简单仅利用与单晶管相连的电容通过电容的充放电控制单晶管的导通与截止,产生触发信号。触发电路的电源通过变压器与主电路电源相接,能更好的实现信号的同步和控制。相反方案二的电路结构较复杂且不易于控制,且需要附加适当的电路环节才能正常使用,不适于本次课题要求。故选择方案一的电路作为触发电路。
3、单元电路设计
3.1 主电路:单相全波可控整流电路
单相双半波可控整流电路是一种实用的单相可控整流电路,又称单相全波可控整流电路。其电路图如图4所示。
图4
单相全波可控整流电路中,变压器T带抽头,在U2正半周,VT1工作,变压器二次绕组上半部分通过电流。U2负半周,VT2工作,变压器二次绕组下半部分流过反向电流。由上波形图知,单相全波可控整流电路的Ud波形与单相全控桥的一样,交流输入端电流波形一样,变压器也不存在直流磁化的问题。当接其他负载时,也由相同的结论。因此,单相全波与单相全控桥从直流输出端或从交流输入端看均是一致的。二者区别在于:单相全波中变压器结构较复杂,材料的消耗多。单相全波只用2个晶闸管,比单相全控桥少2个,相应的,门极驱动电路也少2个;但是晶闸管承受的最大电压是单相全控桥的2倍。单相全波导电回路只含1个晶闸管,比单相桥少1个,因而也少了一次管压降。
3.2 阻感负载
当负载由电阻和电感组成时称为阻感负载。例如各种电机的的励磁绕组,整流输出端接
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