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晶閘管

一種雙向晶閘管調壓電路功率調節系數的討論

發布日期:2022-10-09 點擊率:91

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    由雙向晶閘管3CTS和觸發二極管2CTS (又稱為二端交流元件DIAC)組成的調壓電路,略去輔助元件后的電路如圖1所示,大量地用在民用電器中的調光、調溫。對于調節原理,查閱相關報道1~3],大多文中對觸發原理僅做出定性的說明,沒有定量結論。本文在對觸發原理討論的基礎上,求解了控制參量R,C與輸出電壓或輸出功率的定量關系,在此基礎上,還就線性范圍進行討論,期望此結論能對應用起到參照作用。

1調壓原理討論
    雙向晶閘管調壓電路中忽略一些輔助元件后的電路如圖1所示。圖2是觸發二極管2CTS的伏安特性,其中OP段為截止區;PV段為負阻區,VP1段為飽和區。3CTS導通受控于2CTS產生的觸發脈沖電流,而2CTS只有在uc增加到UP后,由于P-V段負阻區,引起強烈的正反饋,又因uc不能突變,故瞬間使工作點由P點跳變至P1點,此刻2CTS中有電流i,當脈沖電流峰值Im大于3CTS的觸發電流時,3CTS便導通。

    此后,電容C的放電回路有2條,一條是:C-R-T2-T1-C;第二條是:C-2CTS-G-T1-C。由于處于飽和區的2CTS飽和電阻遠小于R,所以放電時間常數主要由第二條回路決定。很短時間uc便由UP退至UV,2CTS的工作點便由P1點移至V點。進入負阻區V-P段后,又是一個正反饋使工作點跳變到P2,uc=UV。這時2CTS重新截止。隨后,電容僅通過第一條支路放電,uc呈指數規律下降,當輸入的端電壓瞬時值過零時刻T/2,uc=uc(T/2),此時3CTS也自動截止。此后,uc又開始了在正弦輸入電壓激勵下,以初值uc(T/2)的反向充電過程。圖3中畫出了以端電壓ui(t)過零時刻為t=0時,uc(t)、負載上的電壓uL(t)以及過2CTS的觸發電流i隨時間t的變化曲線。

2控制角φ與電路參數RC之間的定量關系
    圖3中,0-t1段uc的形成是在正弦電壓ui=Umsin ωt的激勵下,由初始值uc(0)開始的充電過程。這段時間內2CTS與3CTS都截止,其等效電路如圖4所示??紤]到RL<<R,所以用R代替(R+RL),可列方程如下:
  
  t1~t2段是正反饋形成的電壓躍變后,觸發二極管的工作點由P1到V的過程。忽略第一條放電支路,可近似認為電容C通過觸發二極管的飽和電阻放電,這段時間很短可略去不計。

    t2~t3段中3CTS處于導通狀態,可看作電容通過第一條支路的放電過程,放電時間常數為RC。所以,u(t)呈指數規律下降,uc(T/2)應滿足下式。

考慮到ui(t)和3CTS與2CTS的伏安特性的對稱性,必有:


(3)代入式(4),并令:

    式(6)為元件參數RC與與相位控制角φ之間的定量關系。
    由于此方程為超越方程,不能直接求得φ~RC的解析表達式,但可在給定Um,ω,UP,UV之后,用計算軟件Matlab 6.0求得其數值解,表1是以Um=311V;UP=31.4V;UV=20V;ω=100πrad/s時由式(6)計算的結果。在圖5中畫出了φ~RC曲線。他們的關系如表1所示。



3功率調節系數KP與電路參數間的關系
    由于該電路一般都用作功率調節,由圖3的波形可知負載電阻RL上的電壓有效值:


定義功率調節系數:


    利用φ~β(=ωRC)的數值計算結果,可求得KP與RC之間的定量關系。

4KP的線性范圍的討論
    (1) 從圖5中φ~RC與KP~RC曲線可以看出,在RC較小和較大時線性較差,在KP為0.9~0.05部分有較好的線性范圍,可用Matlab 6.0對KP~RC中部進行直線擬合得:KP=1.167 6~0.032 3(RC)。

    這個結果說明,用觸發二極管觸發的雙向晶閘管電壓調節電路,用于純阻性電路中作功率調節時,欲使功率呈線性變化,用線性電位器作調節元件是較好的選擇。
    以上結論經實際測試,其結果與理論計算吻合。
    (2)用Matlab 6.0軟件,當式(6)中UP,UV取不同值時,作φ~RC曲線,如圖6所示。從圖中看出,電路中最大RC值(RC)max以及與之相應的KP線性范圍與UP,UV以及其差值有關,UP,UV愈大,(RC)max愈小。

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