[实用新型]可控硅调相触发器无效
申请号: | 94205552.7 | 申请日: | 1994-03-28 |
公开(公告)号: | CN2199634Y | 公开(公告)日: | 1995-05-31 |
发明(设计)人: | 郜卫东 | 申请(专利权)人: | 郜卫东 |
主分类号: | H02M1/06 | 分类号: | H02M1/06 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 100028 北京市东*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 可控硅 调相 触发器 | ||
本实用新型涉及一种可控硅数控调相触发装置,尤其是具有可数字控制,准确和稳定的调相作用。
目前,公知的可控硅调相触发器是由同步消波回路、RC充放电回路、单结晶体管脉冲产生回路和触发变压器组成的。同步消波回路产生与可控硅原边同相的同步信号,该信号对RC回路同步充电。当电容充电的电压达到单结晶体管的峰点电压时,单结晶体管的eb间发生雪崩而导通,电容C通过单结晶体管向触发变压器的原边放电,在触发变压器的次边产生脉冲,去触发可控硅。在电容一定时,改变电阻R可改变触发脉冲的相位。电阻R和电容C的稳定度和精度决定了触发脉冲的稳定度和精度,而电阻R和电容C是极容易随温度而发生变化的。线路中没有与数字电路的接口,不易与计算机和其它数字设备配合使用。
本实用新型的目的是提供一种可数控的,准确和稳定的可控硅调相触发器,可简单方便的与计算机和其它数字电路配合使用。
本实用新型的目的是这样实现的:从可控硅的原边取出同相电压,经变压器和全波整流之后获得直流馒头波(如果是单相可控硅只需半波整流),用稳压二极管和电压比较器对馒头波进行整形,获得过零点的同步脉冲。用晶体振荡器产生稳定的振荡频率,用分频器取得合适的振荡频率,用该频率作为可预置同步计数器的频率源(也可用可预置异步计数器),用并行数据寄存器与可预置计数器的数据预置端并行连接,电压比较器的输出端与可预置计数器的置数计数控制端相连,同步脉冲过零时的瞬间低电平使计数器停止计数,并从预置数据端读取并行数据寄存器中的数据,当脉冲重新变为高电平时,计数器以新读入的数据开始计数,当计数器产生进位信号时,用该脉冲信号驱动光电耦合器的一次边,光电耦合器的二次边可使可控硅导通。向并行数据寄存器送入的数据决定了调相相位的大小。由于采用晶体振荡器和数字计数器,其受温度的影响是极小的,因此它的稳定性和准确性是很高的。
由于采用上述方案,可以用数字的方法去控制可控硅的导通相位,相位控制稳定准确,结构简单。
下面结合附图和实例对本实用新型进一步说明。
图1是本实用新型的电路原理图。
图2是本实用新型的第一个实施例的电路图。
图3是本实用新型的第二个实施例的电路图。
图4是本实用新型第二个实施例的电路板图。
图1中1是并行数据输入端,2是并行数据输入控制端,3是计数器置数计数控制端,4是计数器时钟输入端,5是计数器进位输出端,6是可控硅的输出端,7是可控硅的输入端和变压器的输入端,8是零线(地线),U1是数据寄存器,U2是计数器,U3是反相驱动器,U4是时钟源,U5是电压比较器,U6是光耦合器,T1是可控硅(单向或双向),T2是变压器,B1是整流桥,D1是稳压二极管,R1到R4是电阻。
在图1中,变压器和整流桥将交流信号变成直流馒头波,D1将这个信号整形以利于电压比较器的输入,R2,R3组成分压电路,以此设置一个基准电压,以便于电压比较器输出过零点时的脉冲,用这个脉冲去控制计数器的置数和计数,如当控制信号是低电平时,计数器停止计数,而将并行数据寄存器的数据读入计数器中,当控制信号变为高电平时,计数器用新读入的数据开始计数,计数完成时在进位端有一脉冲输出,该脉冲通过U3和U6使可控硅T1导通,当需要存入新的数据时,首先将该数据送到并行数据输入端1,然后使并行数据输入控制端2有效,则数据被存入U1中。
在图2所示实施例中,并行数据寄存器采用74LS374,引脚3,4,7,8,13,14,17,18为八位数据输入端,引脚11为数据输入控制端,八位计数器采用两个74LS161级连实现,时钟源采用外部1MHZ信号经74LS393六十四分频后作为计数器的同步时钟信号,反相驱动器用NPN型三极管实现,电压比较器采用LM311,通过调整R3,R4的值以选择合适的过零脉冲宽度,本实施例采用了全波整流,因此可适用于双向可控硅的双向调相控制。图2中限流电阻为R1,R2,R5。
在图3所示另一实施例中,采用一个二极管D3实现半波整流,因此可适用于双向可控硅的单向调相控制,或单向可控硅的调相控制。
在图4所示电路板图中有器件标注的部分组成了数控可控硅调相触发器,该调相触发器与线路板中的单片机配合使用完成了对可控硅的调相触发控制。
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