可控矽在調光器中的使用方法
一、可控矽的工作原理
(1)導通
柵極懸空時,BG1和BG2截止,沒有電流流過負載電阻RL。
柵極輸入一個(ge) 正脈衝(chong) 電壓(注入觸發電流Ig)時,BG2導通,VCE(BG2)下降,VBE(BG1)升高。
正反饋過程:
Ig↑→Ic2↑→Ia↑→Ic1↑→Ig↑ 使BG1和BG2進入飽和導通狀態。
電路很快從(cong) 截止狀態進入導通狀態。
由於(yu) 正反饋的作用柵極Ig沒有觸發將保持導通狀態不變
(2)截止
陽極—陰極加上反向電壓
BG1和BG2截止。
加大負載電阻RL使電流減少BG1和BG2的基電流也將減少。
當減少到某一個(ge) 值時由於(yu) 電路的正反饋作用,電路翻轉為(wei) 截止狀態。
這個(ge) 電流為(wei) 維持電流IH
二、可控矽的應用
可控矽在實際應用中電路花樣最多的是其柵極觸發回路,概括起來有直流觸發電路,交流觸發電路,相位觸發電路等等。
三、可控矽在調光器中的應用
可控矽調光器是目前舞台照明、環境照明領域的主流設備。使用可控矽調光技術,匹配安裝使用時較為(wei) 簡單,隻需要替換LED燈具即可。
在照明係統中使用的各種調光器實質上就是一個(ge) 交流調壓器,老式的變壓器和變阻器調光是采用調節電壓或電流的幅度來實現的,如下圖所示。u1是未經調壓的220V交流電的波形,經調壓後的電壓波形為(wei) u2,由於(yu) 其幅度小於(yu) u1,使燈光變暗。在這種調光模式中,雖然改變了正弦交流電的幅值,但並未改變其正弦波形的本質。
與(yu) 變壓器、電阻器相比,可控矽調光器有著完全不同的調光機理,它是采用相位控製方法來實現調壓或調光的。對於(yu) 普通反向阻斷型可控矽,其閘流特性表現為(wei) 當可控矽加上正向陽極電壓的同時又加上適當的正向控製電壓時,可控矽就導通;這一導通即使在撤去門極控製電壓後仍將維持,一直到加上反向陽極電壓或陽極電流小於(yu) 可控矽自身的維持電流後才關(guan) 斷。普通的可控矽調光器就是利用可控矽的這一特性實現前沿觸發相控調壓的。在正弦波交流電過零後的某一時刻t1(或某一相位角wt1),在可控矽控製極上加一觸發脈衝(chong) ,使可控矽導通,根據前麵介紹過的可控矽開關(guan) 特性,這一導通將維持到正弦波正半周結束。因此在正弦波的正半周(即0~p區間)中,0~wt1範圍可控矽不導通,這一範圍稱為(wei) 控製角,常用a表示;而在wt1~p間可控矽導通,這一範圍稱為(wei) 導通角,常用j表示。同理在正弦波交流電的負半周,對處於(yu) 反向聯接的另一個(ge) 可控矽(對兩(liang) 個(ge) 华体会竞猜app反並聯或华体会体育沃尔夫斯堡而言)在t2時刻(即相位角wt2)施加觸發脈衝(chong) ,使其導通。如此周而複始,對正弦波每半個(ge) 周期控製其導通,獲得相同的導通角。如改變觸發脈衝(chong) 的施加時間(或相位),即改變了導通角j(或控製角a)的大小。導通角越大調光器輸出的電壓越高,燈就越亮。從(cong) 上述可控矽調光原理可知,調光器輸出的電壓波形已經不再是正弦波了,除非調光器處在全導通狀態,即導通角為(wei) 180°(或p)。正是由於(yu) 正弦波被切割、波形遭受破壞,會(hui) 給電網帶來幹擾等問題……
好的調光設備應采取必要措施,努力降低使用可控矽技術後產(chan) 生的幹擾。
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