晶闸管可控硅的应用_晶闸管可控硅调光器的使用要点

本文主要介绍晶闸管可控硅的应用_晶闸管可控硅调光器的使用要点,晶闸管可控硅在实际应用中电路花样最多的是其栅极触发回路,概括起来有直流触发电路,交流触发电路,相位触发电路等等。

直流触发电路


  一个电视机常用的过压保护电路,当E+电压过高时A点电压也变高,当它高于稳压管DZ的稳压值时DZ道通,晶闸管可控硅D受触发而道通将E+短路,使保险丝RJ熔断,从而起到过压保护的作用。

相位触发电路


  相位触发电路实际上是交流触发电路的一种,如图3,这个电路的方法是利用RC回路控制触发信号的相位。当R值较少时,RC时间常数较少,触发信号的相移A1较少,因此负载获得较大的电功率;当R值较大时,RC时间常数较大,触发信号的相移A2较大,因此负载获得较少的电功率。这个典型的电功率无级调整电路在日常生活中有很多电气产品中都应用它。

晶闸管可控硅在调光器中的应用
  晶闸管可控硅调光器是目前舞台照明、环境照明领域的主流设备。

  在照明系统中使用的各种调光器实质上就是一个交流调压器,老式的变压器和变阻器调光是采用调节电压或电流的幅度来实现的,如下图所示。u1是未经调压的220V交流电的波形,经调压后的电压波形为u2,由于其幅度小于u1,使灯光变暗。在这种调光模式中,虽然改变了正弦交流电的幅值,但并未改变其正弦波形的本质。

与变压器、电阻器相比,晶闸管可控硅调光器有着完全不同的调光机理,它是采用相位控制方法来实现调压或调光的。对于普通反向阻断型晶闸管可控硅,其闸流特性表现为当晶闸管可控硅加上正向阳极电压的同时又加上适当的正向控制电压时,晶闸管可控硅就导通;这一导通即使在撤去门极控制电压后仍将维持,一直到加上反向阳极电压或阳极电流小于可控硅自身的维持电流后才关断。普通的可控硅调光器就是利用可控硅的这一特性实现前沿触发相控调压的。在正弦波交流电过零后的某一时刻t1(或某一相位角wt1),在可控硅控制极上加一触发脉冲,使晶闸管可控硅导通,根据前面介绍过的可控硅开关特性,这一导通将维持到正弦波正半周结束。因此在正弦波的正半周(即0~p区间)中,0~wt1范围可控硅不导通,这一范围称为控制角,常用a表示;而在wt1~p间可控硅导通,这一范围称为导通角,常用j表示。同理在正弦波交流电的负半周,对处于反向联接的另一个晶闸管可控硅(对两个单向可控硅反并联或双向可控硅而言)在t2时刻(即相位角wt2)施加触发脉冲,使其导通。如此周而复始,对正弦波每半个周期控制其导通,获得相同的导通角。如改变触发脉冲的施加时间(或相位),即改变了导通角j(或控制角a)的大小。导通角越大调光器输出的电压越高,灯就越亮。从上述可控硅调光原理可知,调光器输出的电压波形已经不再是正弦波了,除非调光器处在全导通状态,即导通角为180°(或p)。正是由于正弦波被切割、波形遭受破坏,会给电网带来干扰等问题。

  好的调光设备应采取必要措施,努力降低使用晶闸管可控硅技术后产生的干扰。

晶闸管可控硅调光器的使用要点
  运行环境因素是这类调光设备关键的影响因素,在选购、安装之前大家需要将这类设备的安装环境进行测里,并且良好相应的电力指标问题,必须确保所选购的调光器设备在这方面可以告诉满足于自己的日常需求。

  避免将晶闸管可控硅周光器安装在朝湿、阳光直射的地方。并且在连接过程当中,大家最好采用原厂家所提供的电源线,否则可能因为电流输送的不稳定,导致了设备出现故障问题。

  针对这类设备的安装操作,大家必须进行换位思考,从日后的使用以及维修保养角度来考虑,确保能够让日后的相关操作得到便捷的进行。

    在使用过程当中避免调光器四周存在热源、水源,更加需要做好相应的防腐、防潮措施。不管是安装还是使用,操作人员都应该提前熟读说明书,这样在充分了解这款型号的调光器之下进行使用。

  坚持做好晶闸管可控硅调光器和运行安装环境的双重清洁卫生打扫,防尘措施的采取,也可以使得这类调光器的性能发挥更加出色。

  在运行这样的调光设备时,如果发现任何异常现象或是故障问题的产生,必须要第- -时 间通知原厂家的维修人员,千万不要私自拆开调

  光设备进行维修,否则可能造成更大的故障,导致调光器直接报废。

  根据这类设备的使用情况,制定完善有效的维护保养方案,定期利用专业的检则设备为调光装置故好检测。

  这两年来,LED产业的快速发展,使得晶闸管可控硅调光器等产品的市场需求里也逐步增加。希望通过上面的简单介绍,可以帮助大家更好的了解关于这类调光设备在安装与使用过程当中的基本注意事项。

总结:以上就是晶闸管可控硅的应用_晶闸管可控硅调光器的使用要点,希望对各位有帮助,更多详情关注油柑网。

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