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锯齿波同步触发电路.docx

资料介绍

锯齿波同步触发电路

一、电路功能与应用场景

锯齿波同步触发电路是可控整流装置中常用的触发信号生成电路,核心功能是为晶闸管提供与主电路电源同步、移相范围可调的触发脉冲,保证可控整流电路输出电压稳定可调。该电路广泛应用于中小功率可控整流装置、直流电机调速系统、交流调压装置等电力电子设备中,相比正弦波同步触发电路,锯齿波同步触发电路具有线性度好、移相范围宽、抗干扰能力强等优点,能够满足多数工业场景的控制需求。

2. 基本工作原理

电路的工作过程按照主电路电源周期循环进行,每个周期分为同步复位、锯齿波线性上升、脉冲触发三个阶段:

第一阶段:同步复位阶段同步变压器将主电路电源按比例降压后输出,经整流、限幅得到与主电网周期相同的同步方波信号。当同步信号处于负半周时,锯齿波生成模块的开关晶体管导通,定时电容通过导通的晶体管快速放电,电容电压迅速下降到接近零电平,完成锯齿波的复位过程,为下一轮充电做准备。

第二阶段:锯齿波线性上升阶段当同步信号进入正半周后,开关晶体管截止,恒流源开始对定时电容进行恒流充电。由于充电电流恒定,根据电容电压公式Uc=Ic*t/C,电容电压会随时间线性上升,形成斜率稳定的锯齿波电压,该锯齿波电压被输送到移相比较模块的输入端。

第三阶段:脉冲触发输出阶段移相控制模块将控制电压Uc、偏移电压Ub与锯齿波电压叠加比较,当锯齿波电压上升到使比较晶体管的基极电位满足导通条件时,比较晶体管由截止翻转为导通,触发脉冲形成模块工作,经过微分、整形后得到符合宽度要求的触发脉冲,再经功率放大后通过脉冲变压器输出到晶闸管门极,完成一次触发过程。直到本次主电路周期结束,同步信号再次进入负半周,开关晶体管导通复位,开始下一个工作周期。


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