[实用新型]一种基于晶闸管的功率调节电路有效
申请号: | 201320065503.8 | 申请日: | 2013-02-01 |
公开(公告)号: | CN203167403U | 公开(公告)日: | 2013-08-28 |
发明(设计)人: | 项亦斌;于亚;陈南辉;孙超强 | 申请(专利权)人: | 杭州绿庭科技有限公司 |
主分类号: | H05B41/36 | 分类号: | H05B41/36 |
代理公司: | 杭州华鼎知识产权代理事务所(普通合伙) 33217 | 代理人: | 魏亮 |
地址: | 310002 浙江省杭*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 晶闸管 功率 调节 电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及电子电路检测技术领域,具体是指一种基于晶闸管的功率调节电路。
背景技术
在利用晶闸管斩波技术对负载功率进行调节时,调整功率精确,但是由于其存在比较严重的谐波问题,所以一般只用在较小功率的线性负载的功率调节。如果采用晶闸管调整非阻性负载时,则电流相移会累积,当这种累积达到程度时,晶闸管的导通与否将不受控制,导致负载功率失调。
实用新型内容
本实用新型提供了一种基于晶闸管的功率调节电路,可以用来调节非线性的大功率负载的功率,并且调整精确可靠。
为了解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案:一种基于晶闸管的功率调节电路,包括晶闸管、交流电源和负载,交流电源和负载之间连接晶闸管,所述的晶闸管控制端连接导通角控制电路,导通角控制电路连接控制芯片,控制芯片发送控制导通信号;所述的交流电源和负载之间还连接功率反馈电路,所述的功率反馈电路连接所述的控制芯片。功率反馈电路将负载功率信号实时发送至控制芯片,控制芯片判断负载功率芯片信号是否达到预设值,并调整导通信号,由导通角控制电路将导通信号发送至晶闸管控制晶闸管导通斩波进而调整负载功率,由于控制芯片可以实时检测负载功率并调整导通信号,出现负载功率异常即可重新调整导通信号,所以即便负载是非线性的也不受相移影响,并且调整结果精确可靠。
作为优选,所述的交流电源和负载之间连接镇流器。镇流器的续流作用可以保证在导通信号调整过程中负载不断电,使其工作稳定。
作为优选,所述的交流电源两端连接同步采样电路,所述同步采样电路发送电流过零点信号至所述的控制芯片。提供电流过零点信号可以作为导通信号调整的计时点,保证调整精确。
作为优选,所述的导通角控制电路包括一光电耦合器,所述的光电耦合器输入端连接控制芯片,所述的光电耦合器输出端连接晶闸管控制端。
作为优选,所述的同步采样电路包括一NPN型三极管,所述的交流电源输入端连接全桥整流电路,全桥整流电路输出端连接分压电路,分压电路连接NPN型三极管的基极,所述的NPN型三极管的发射极为电流过零点信号输出端。
作为优选,所述的控制芯片为一装载了控制程序的单片机。
作为优选,所述的负载为钠灯。在现有的路灯中,主要采用钠灯。
作为优选,所述的晶闸管为双向晶闸管。
作为优选,所述的晶闸管包括两个反向并联的单向晶闸管,两个单向晶闸管的控制端分别连接所述的光电耦合器的两个输出端,所述两个单向晶闸管的控制端和阴极之间均连接一限流电阻。通过设置两个单向晶闸管,可以使得交流电正负半周均能导通,避免出现断流现象,也节约了能源,限流电阻既能保证电流通过晶闸管时能触发晶闸管导通,又能防止光电耦合器过流。
采用上述技术方案后,本实用新型具有如下优点:采用控制芯片实时监测负载功率是否符合预设值,及时修正被控晶闸管的导通信号,不仅控制准确可靠,而且可以使得晶闸管用于非线性负载的功率调整中;对交流电源进行过零点检测,提供导通信号调整的计时点,保证调整精确,尤其适用于采用钠灯的路灯中。
附图说明
下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明:
图1为本实用新型结构框图;
图2为实施例1中本实用新型电气连接图;
图3为同步采样电路的具体连接图;
图4为实施例2中本实用新型电气连接图。
具体实施方式
实施例1
参见图1,一种基于晶闸管的功率调节电路,包括晶闸管、交流电源和负载,交流电源和负载之间连接晶闸管,所述的晶闸管控制端连接导通角控制电路,导通角控制电路连接控制芯片,控制芯片发送控制导通信号;所述的交流电源和负载之间还连接功率反馈电路,所述的功率反馈电路连接所述的控制芯片。所述的交流电源两端连接同步采样电路,所述同步采样电路发送电流过零点信号至所述的控制芯片,同步采样电路对交流电源进行过零点检测,提供导通信号调整的计时点,保证调整精确。
功率反馈电路将负载功率信号实时发送至控制芯片,控制芯片判断负载功率芯片信号是否达到预设值,并调整导通信号,由导通角控制电路将导通信号发送至晶闸管控制晶闸管导通斩波进而调整负载功率,由于控制芯片可以实时检测负载功率并调整导通信号,当出现负载功率异常时,即可重新调整导通信号,所以即便负载是非线性的也不受相移影响,并且调整结果精确可靠。
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