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由模拟集成电路构成的触发电路分析一

 

由模拟集成电路构成的触发电路分析一

 


    目前,在国内由集成电路KJ004, KJ041和KJ042等器件组成的三相桥式全控触发电路用得较普遍。 (有的生产厂家命名为KC004、KC041和KCO42)其中KJ004为双路脉冲移相触发电路,输出的两路移相脉冲相差180°,同时具有输出带载能力强,移相性能好,正负半周脉冲相位均衡性好,移相范围宽,对同步电压要求低等特点。KJ041为六路双脉冲形成电路,备有提供保护用的脉冲封锁控制端。KJ042为脉冲列调制形成电路,具有脉冲占空比可调性好,频率调节范围宽及触发脉冲上升沿与同步调制信号同步等优点。用三片KJ004和一片KJ041及一片KJ042,再配以少量外接电路和功率输出电路便可构成三相桥式全控触发电路,如图4-14所示。图中只画出了 A相的移相皺发电路,B、C两相的移相触发电路与A相相同。下面介绍一下这种触发电路的工作原理。

由模拟集成电路构成的触发电路分析一-图片1
由模拟集成电路构成的触发电路分析一-图片1
 
图4-14由模拟集成电路构成的三相娇触发电路

     TS为三相同步变压器,图中按Y,yO(Y/Y—12)联结。二次侧a相电压经R1、R2、C1和R3移相后作为a相的同步信号.由KJ004的8端入。 送入8端的电流不宜过大,以免损坏器件,一般应限制在2〜3mA以内.KJOO4为双路脉冲移相触发电路,即在同步信号的正半周内产生+A相的触发脉冲,在同步信号的负半周内产生-A相的触发脉冲。同步信号送入8端后,KJOO4的4端产生了 100Hz的锯齿波电压,见图4-15的P4 波形。C2为产生锯齿波的充放电电容,R8和R9为充电限流电阻。在同步电压过零点时,电容C2迅速放电至零,在同步信号的正半周和负半周期间,对电容C2恒流充电,充电电流的大小由R8和R9决定,所以调节R9可改变锯齿波电压的斜率。锯齿波电压μi、控制电压Uk和偏移电压μp分别经电阻R7、R4和R6在KJ004的9端进行电流综合和比较,当9端信号由负变正至0.7V时,11端由高电平跳到低电平,由于电容C3的耦合,12端的电平从1. 4V下铫,然后又回到原先电平,在这期间KJ004的13端输出高电平的脉冲信号,这就是KJ604产生的触发脉冲,如图4-15中的P13所示,触发脉冲的宽度由时间常数R10G3决定,通常P13触发咏冲的宽度取1ms左右。

由模拟集成电路构成的触发电路分析一-图片2
由模拟集成电路构成的触发电路分析一-图片2
 

图4-15集成触发电路波形

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