我想用一个5V的电源(也就是用高电平5V时让可控硅控制电源导通,0V时控制电源截止)来控制一个双向可控硅再让可控硅来控制电源的通断,应该如何设计这个电路啊?谢谢各位了
双向可控硅是一种功率半导体器件,也称双向晶闸管,在单片机控制系统中,可作为功率驱动器件,由于双向可控硅没有反向耐压问题,控制电路简单,因此特别适合做交流无触点开关使用。双向可控硅接通的一般都是一些功率较大的用电器,且连接在强电网络中,其触发电路的抗干扰问题很重要,通常都是通过光电耦合器将单片机控制系统中的触发信号加载到可控硅的控制极。为减小驱动功率和可控硅触发时产生的干扰,交流电路双向可控硅的触发常采用过零触发电路。过零触发是指在电压为零或零附近的瞬间接通。由于采用过零触发,因此上述电路还需要正弦交流电过零检测电路。
1 过零检测电路
电路设计如图1 所示,为了提高效率,使触发脉冲与交流电压同步,要求每隔半个交流电的周期输出一个触发脉冲,且触发脉冲电压应大于4V ,脉冲宽度应大于20us.图中BT 为变压器,TPL521 - 2 为光电耦合器,起隔离作用。当正弦交流电压接近零时,光电耦合器的两个发光二极管截止,三极管T1基极的偏置电阻电位使之导通,产生负脉冲信号,T1的输出端接到单片机80C51 的外部中断0 的输入引脚,以引起中断。在中断服务子程序中使用定时器累计移相时间,然后发出双向可控硅的同步触发信号。过零检测电路A、B 两点电压输出波形如图2 所示。
2 过零触发电路
电路如图3 所示,图中MOC3061 为光电耦合双向可控硅驱动器,也属于光电耦合器的一种,用来驱动双向可控硅BCR 并且起到隔离的作用,R6 为触发限流电阻,R7 为BCR 门极电阻,防止误触发,提高抗干扰能力。当单片机80C51 的P1. 0 引脚输出负脉冲信号时T2 导通,MOC3061 导通,触发BCR 导通,接通交流负载。另外,若双向可控硅接感性交流负载时,由于电源电压超前负载电流一个相位角,因此,当负载电流为零时,电源电压为反向电压,加上感性负载自感电动势el 作用,使得双向可控硅承受的电压值远远超过电源电压。虽然双向可控硅反向导通,但容易击穿,故必须使双向可控硅能承受这种反向电压。一般在双向可控硅两极间并联一个RC阻容吸收电路,实现双向可控硅过电压保护,图3 中的C2 、R8 为RC 阻容吸收电路。
原理简介:
1.可控硅是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN结,分析原理时,可以把它看作由一个PNP管和一个NPN管所组成。当阳极A加上正向电压时,BG1和BG2管均处于放大状态。此时,如果从控制极G输入一个正向触发信号,BG2便有基流ib2流过,经BG2放大,其集电极电流ic2=β2ib2。因为BG2的集电极直接与BG1的基极相连,所以ib1=ic2。此时,电流ic2再经BG1放大,于是BG1的集电极电流ic1=β1ib1=β1β2ib2。这个电流又流回到BG2的基极,表成正反馈,使ib2不断增大,如此正向馈循环的结果,两个管子的电流剧增,可控硅使饱和导通。由于BG1和BG2所构成的正反馈作用,所以一旦可控硅导通后,即使控制极G的电流消失了,可控硅仍然能够维持导通状态,由于触发信号只起触发作用,没有关断功能,所以这种可控硅是不可关断的。
2,由于可控硅只有导通和关断两种工作状态,所以它具有开关特性,这种特性需要一定的条件才能转化,条件如下:
A、从关断到导通1、阳极电位高于是阴极电位,2、控制极有足够的正向电压和电流,两者缺一不可。
B、维持导通1、阳极电位高于阴极电位,2、阳极电流大于维持电流,两者缺一不可。
C、从导通到关断1、阳极电位低于阴极电位,2、阳极电流小于维持电流,任一条件即可。
如何驱动双向可控硅使其控制电源通断
在中断服务子程序中使用定时器累计移相时间,然后发出双向可控硅的同步触发信号。过零检测电路A、B 两点电压输出波形如图2 所示。2 过零触发电路 电路如图3 所示,图中MOC3061 为光电耦合双向可控硅驱动器,也属于光电耦合器的一种,用来驱动双向可控硅BCR 并且起到隔离的作用,R6 为触发限流电阻,R7 为...
双向可控硅的控制是怎么实现
双向可控硅,也称双向晶闸管,实际上相当于两个单向可控硅反向并联。理论上,这种设备可以控制直流电,因为其能够双向导通。然而,由于一旦导通直流信号将持续存在,而可控硅无法在电流过零时自然关断,这使得双向可控硅在实际操作中只能控制其导通状态,而无法直接控制其关断。随着半导体技术的进步,可关断式晶...
怎么用12v电压控制双向可控硅的通断
你好:——★1、可控硅控制的交流电路,控制极(通过限流电阻)加上 12 V 触发电压,就可以导通,断开触发电压,就可以切断主回路电源。——★2、使用直流电源、可控硅控制直流负载的,加上 12 V 电压,就可以导通、并可以维持,但切断电源(关机),控制极需要施加反向脉冲才可以的。
双向可控硅电路工作原理。
1. 驱动模块采用过零触发电路,用于控制双向可控硅。这一模块利用光耦合技术实现隔离,确保了电路结构的简洁性、稳定性和高驱动能力,同时降低了功耗。尽管如此,该模块仅在触发信号的控制下,在高压侧产生所需的栅极驱动电压。2. 双向可控硅的驱动电压受触发脉冲控制,通过调整触发角的大小,实现对直流电...
双向可控硅工作原理
若从控制极G施加正向触发信号,电流会通过BG2并进一步放大,形成正反馈,导致电流迅速增加,使可控硅进入饱和导通状态。值得注意的是,这种导通过程具有自我维持特性,即使控制极的触发信号消失,可控硅仍能保持导通。然而,由于触发信号仅用于启动导通,而不具备关断功能,双向可控硅是一种不可关断的元件。其...
双向可控硅的导通和关断条件
双向晶闸管导通条件:一是晶闸管(可控硅)阳极与阴极间必须加正向电压,二是控制极也要加正向电压。以上两个条件必须同时具备,晶闸管(可控硅)才会处于导通状态。另外,晶闸管(可控硅)一旦导通后,即使降低控制极电压或去掉控制极电压,晶闸管(可控硅)仍然导通。双向晶闸管(可控硅)关断条件:降低或去掉...
双向可控硅工作的原理是什么
晶体管会将可控硅的门电压提高,使可控硅的源极和漏极之间的电压差变小,从而使电流流动。当反向电压作用于双向可控硅时,晶体管会将可控硅的门电压降低,使可控硅的源极和漏极之间的电压差变大,从而阻止电流流动。因此,双向可控硅可以在正向和反向电压作用下,控制电流的流动。
双向可控硅如何关断
两个发光二材条件具备,晶闸管(可控硅)才会处于导通。晶闸管(可控硅)一且导通后,即使降低控制极电压或去掉控RS触发制极电压,晶闸管(可控硅)仍然导通。 智能电容双向晶闸管(可控硅)关断条件:降低或去掉加在晶闸管(可控硅)阳极至阴极的正向电压,使阳极电流小8873csb于最小维持电流以下。
双向可控硅的触发原理图及原理是什么?
在使用万用表R×1档位来判定双向可控硅电极时,应遵循以下步骤:1. 首先判定T2极。由于G极与T1极之间的正反向电阻都很小,而T2极与其它两脚之间的正反向电阻均为无穷大,因此,如果测出某脚和其它两脚都不通,就肯定是T2极。此外,对于TO-220封装的双向可控硅,T2极通常与小散热板连通,可以据此...
双向可控硅三个接线柱A K AK是接什么线的,是怎么控制导通和关断的,多谢...
双向可控硅控制电路如下图,闭合开关后按一下按钮,双向可控硅控制极(G)有电流通过而触发导通(T1、T2导通),继电器得电吸合。在直流电路中,可控硅一经触发导通后,G极断开后仍维持导通状态,只有在负载电流小于维持电流才自动断开;图中采用关断电源控制断开。