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可控硅的關(guān)斷

這是一個好菜的問題

單硅后級的可控硅關(guān)斷是倍壓電容放電后沒有足夠電流維持可控硅而關(guān)斷

還是電感的反向電壓把可控硅強行關(guān)斷

全部回復(fù)(17)
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88年的
LV.6
2
2010-07-15 14:18
反正能關(guān)斷 這就夠了
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11455355
LV.9
3
2010-07-15 14:18

0V以上都可以讓可控硅自保持,雖然后級電容放電了,輸出了一個大的浪涌電流,但變壓器還在工作,通過整流電路輸出的直流高壓依然通過可控硅,沒有外力作用,可控硅永遠都不可能過零,

必須依賴LC產(chǎn)生的反壓,而且這個反壓電流必須強大,足夠?qū)箍煽毓枇鬟^的來自變壓器的正向直流電流。

單硅最大的無用功就出在LC。

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2010-07-15 19:16
@11455355
0V以上都可以讓可控硅自保持,雖然后級電容放電了,輸出了一個大的浪涌電流,但變壓器還在工作,通過整流電路輸出的直流高壓依然通過可控硅,沒有外力作用,可控硅永遠都不可能過零,必須依賴LC產(chǎn)生的反壓,而且這個反壓電流必須強大,足夠?qū)箍煽毓枇鬟^的來自變壓器的正向直流電流。單硅最大的無用功就出在LC。
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2010-07-15 23:32
@1062227670
[圖片]
l
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2010-07-18 08:52
@11455355
0V以上都可以讓可控硅自保持,雖然后級電容放電了,輸出了一個大的浪涌電流,但變壓器還在工作,通過整流電路輸出的直流高壓依然通過可控硅,沒有外力作用,可控硅永遠都不可能過零,必須依賴LC產(chǎn)生的反壓,而且這個反壓電流必須強大,足夠?qū)箍煽毓枇鬟^的來自變壓器的正向直流電流。單硅最大的無用功就出在LC。

請 問 可 控 硅 的 104電 容 有 什 么 用

如 果 是 延 長 可 控 硅 導(dǎo) 通 時 間 等 于加 大 脈 寬

但 可 控 硅 導(dǎo) 通 時 間 不 是 決 定 104電 容 和 陰 陽 兩 級 的 維 持 電 流

而 是 決 定 LC的 反 向 電 壓

這 樣 對 嗎

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11455355
LV.9
7
2010-07-18 10:52
@有殺錯無放過
請問可控硅的104電容有什么用如果是延長可控硅導(dǎo)通時間等于加大脈寬但可控硅導(dǎo)通時間不是決定104電容和陰陽兩級的維持電流而是決定LC的反向電壓這樣對嗎

104只是配合分壓電路,調(diào)頻電阻,DB3產(chǎn)生間歇觸發(fā)脈沖,單硅在這里永遠不能在觸發(fā)腳上實現(xiàn)調(diào)寬.

LC時間常數(shù)才關(guān)系到可控硅導(dǎo)通時間,也就是脈寬.

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2010-07-18 11:19
@11455355
0V以上都可以讓可控硅自保持,雖然后級電容放電了,輸出了一個大的浪涌電流,但變壓器還在工作,通過整流電路輸出的直流高壓依然通過可控硅,沒有外力作用,可控硅永遠都不可能過零,必須依賴LC產(chǎn)生的反壓,而且這個反壓電流必須強大,足夠?qū)箍煽毓枇鬟^的來自變壓器的正向直流電流。單硅最大的無用功就出在LC。
我覺得不是這樣,這個反壓并沒什么反向電流流過可控硅的,LC都不是消耗功率的元件,只是線圈不夠粗的時候會發(fā)熱
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11455355
LV.9
9
2010-07-18 12:28
@hualidiannao
我覺得不是這樣,這個反壓并沒什么反向電流流過可控硅的,LC都不是消耗功率的元件,只是線圈不夠粗的時候會發(fā)熱

可控硅是單向元件,當然不會反向?qū)?,LC產(chǎn)生的反壓,只是用來對沖可控硅流過的正向電流,使可控硅通過的電流為零,可控硅才能截止。對沖需要消耗2個能量,1,變壓器輸出的經(jīng)可控硅流過的正向能量。2,LC產(chǎn)生的反壓,實際也來自變壓器。

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2010-07-18 13:41
@11455355
可控硅是單向元件,當然不會反向?qū)?,LC產(chǎn)生的反壓,只是用來對沖可控硅流過的正向電流,使可控硅通過的電流為零,可控硅才能截止。對沖需要消耗2個能量,1,變壓器輸出的經(jīng)可控硅流過的正向能量。2,LC產(chǎn)生的反壓,實際也來自變壓器。
可控硅截止并不需要消耗能量,反壓在高,沒有電流能量也是零
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11455355
LV.9
11
2010-07-18 13:51
@hualidiannao
可控硅截止并不需要消耗能量,反壓在高,沒有電流能量也是零

單硅后極一般小的也有2-5UF,這個電容瞬間短路放電電流達到幾A--幾十A,所以L才熱,他承受的是瞬間的大電流。不是沒有電流,是電流巨大!足夠瞬間抵消可控硅的正向電流。

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11455355
LV.9
12
2010-07-18 13:57
@hualidiannao
可控硅截止并不需要消耗能量,反壓在高,沒有電流能量也是零
在交流中截止就不消耗,因為交流是正反方向交替的2個電流,在電流交替中,已經(jīng)過零,甚至有1半波形是反向電流。
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11455355
LV.9
13
2010-07-18 14:01
@11455355
在交流中截止就不消耗,因為交流是正反方向交替的2個電流,在電流交替中,已經(jīng)過零,甚至有1半波形是反向電流。

可控硅后級人人會做,簡單,元件少,容易成功,但是能吃透他原理的人太少!知道它缺點的人更少!難覓知音啊!

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2010-07-18 14:14
@11455355
單硅后極一般小的也有2-5UF,這個電容瞬間短路放電電流達到幾A--幾十A,所以L才熱,他承受的是瞬間的大電流。不是沒有電流,是電流巨大!足夠瞬間抵消可控硅的正向電流。

不想和你爭辯了,電容短路放電理論上電流可以無窮大,可是你別忘了L是個電感元件,有感抗的,使它發(fā)熱的是它的電阻值。。流過它的電流不能突變,別把它看成一段導(dǎo)線,只有對L放電電流達到一個穩(wěn)定值它才相當于短路

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11455355
LV.9
15
2010-07-18 14:26
@hualidiannao
不想和你爭辯了,電容短路放電理論上電流可以無窮大,可是你別忘了L是個電感元件,有感抗的,使它發(fā)熱的是它的電阻值。。流過它的電流不能突變,別把它看成一段導(dǎo)線,只有對L放電電流達到一個穩(wěn)定值它才相當于短路

哎!

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1062227670
LV.6
16
2010-07-18 17:47
@11455355
可控硅后級人人會做,簡單,元件少,容易成功,但是能吃透他原理的人太少!知道它缺點的人更少!難覓知音啊!
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找人的
LV.4
17
2010-07-18 17:57
@1062227670
[圖片]
驅(qū)動大功率交流器件時常用雙向可控硅進行功率控制,根據(jù)控制方式的不同有過零控制和移相控制。不管哪種控制都要對零點進行檢測

閘流管和雙向可控硅 - 成功應(yīng)用的十條黃金規(guī)則,因為雙向過控硅的特性是到了交流的零點,可控硅會自動關(guān)閉輸出。我們檢測零點目的就是可控硅在零點關(guān)閉輸出后,我們可以根據(jù)功率的需求選擇時間來重新觸發(fā)可控硅。

       但對于單片機弱電直接控制交流肯定是不現(xiàn)實的,用繼電器控制只能實現(xiàn)簡單的慢速的開關(guān)量控制,而如果要實現(xiàn)功率調(diào)節(jié),我們就需要用光特性的固態(tài)繼電器,這種器件比較貴。而假如用光耦肯定也是不行的,因為普通的光耦是單向器件,對于交流的網(wǎng)電它是不能實現(xiàn)控制的。

       在這種情況下,我們最好的選擇就是用MOC系列的光控可控硅,用得最多的MOC3041和MOC3021,它們的前端觸發(fā)電流都是15mA,隔離電壓達到5000Vrms,適合于對電絕緣特性要求高的醫(yī)療電子行業(yè)。  

      MOC3021和MOC3041的主要區(qū)別就是MOC3041有過零檢測,MOC3021沒有過零檢測,對于有過零檢測功能的MOC3041,它每次在過零點的時候會判斷有沒有光輸入,即有沒有前置電流If,如果有If,那么在這個周期之內(nèi),它是導(dǎo)通的,所以它只能決定一個網(wǎng)電源周期內(nèi)它是不是導(dǎo)通的,而不能決定在一個周期的某一個時刻開始導(dǎo)通?;谶@種特性我們可以用它來實現(xiàn)過零控制,過零控制的缺點是控制精度低,優(yōu)點是對電網(wǎng)沒有污染。

       對于沒有過零檢測的MOC3021來說,它在有光輸入的時刻開始到這個周期的結(jié)束它都是導(dǎo)通的?;谶@種特性,如果我們已經(jīng)檢測到了零點,我們就可以在零點的時刻開始延時一段時間來輸入前置電流If,用它來實現(xiàn)移相檢測。對于兩種電路我都做了相關(guān)的測試,結(jié)果與寫的一致。

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microdrst
LV.3
18
06-11 11:21
@11455355
可控硅后級人人會做,簡單,元件少,容易成功,但是能吃透他原理的人太少!知道它缺點的人更少!難覓知音?。?/span>

你說的是那些電子愛好者,的確不足以了解RLC的二階電路是如何求解的。就會花時間在討論電感要不要磁芯這些做法。沒人關(guān)心那個電感L要多大,C要多大。負載小的時候會直通。電子論壇群系統(tǒng)上過電分課程的是不多。但還是有。其實四硅的電路更簡單。一階RC電路,還能在幾倍負載電阻下輸出功率恒定的特殊功效。就是說四硅機,后級2根燈管并聯(lián)和串聯(lián),2個燈管功率綜合幾乎不變

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