可控硅在調光器中的使用方法
一、可控硅的工作原理
(1)導通
柵極懸空時,BG1和BG2截止,沒有電流流過負載電阻RL。
柵極輸入一個正脈沖電壓(注入觸發(fā)電流Ig)時,BG2導通,VCE(BG2)下降,VBE(BG1)升高。
正反饋過程:
Ig↑→Ic2↑→Ia↑→Ic1↑→Ig↑ 使BG1和BG2進入飽和導通狀態(tài)。
電路很快從截止狀態(tài)進入導通狀態(tài)。
由于正反饋的作用柵極Ig沒有觸發(fā)將保持導通狀態(tài)不變

(2)截止
陽極—陰極加上反向電壓
BG1和BG2截止。
加大負載電阻RL使電流減少BG1和BG2的基電流也將減少。
當減少到某一個值時由于電路的正反饋作用,電路翻轉為截止狀態(tài)。
這個電流為維持電流IH

二、可控硅的應用
可控硅在實際應用中電路花樣最多的是其柵極觸發(fā)回路,概括起來有直流觸發(fā)電路,交流觸發(fā)電路,相位觸發(fā)電路等等。
三、可控硅在調光器中的應用
可控硅調光器是目前舞臺照明、環(huán)境照明領域的主流設備。使用可控硅調光技術,匹配安裝使用時較為簡單,只需要替換LED燈具即可。
在照明系統(tǒng)中使用的各種調光器實質上就是一個交流調壓器,老式的變壓器和變阻器調光是采用調節(jié)電壓或電流的幅度來實現(xiàn)的,如下圖所示。u1是未經調壓的220V交流電的波形,經調壓后的電壓波形為u2,由于其幅度小于u1,使燈光變暗。在這種調光模式中,雖然改變了正弦交流電的幅值,但并未改變其正弦波形的本質。

與變壓器、電阻器相比,可控硅調光器有著完全不同的調光機理,它是采用相位控制方法來實現(xiàn)調壓或調光的。對于普通反向阻斷型可控硅,其閘流特性表現(xiàn)為當可控硅加上正向陽極電壓的同時又加上適當?shù)恼蚩刂齐妷簳r,可控硅就導通;這一導通即使在撤去門極控制電壓后仍將維持,一直到加上反向陽極電壓或陽極電流小于可控硅自身的維持電流后才關斷。普通的可控硅調光器就是利用可控硅的這一特性實現(xiàn)前沿觸發(fā)相控調壓的。在正弦波交流電過零后的某一時刻t1(或某一相位角wt1),在可控硅控制極上加一觸發(fā)脈沖,使可控硅導通,根據前面介紹過的可控硅開關特性,這一導通將維持到正弦波正半周結束。因此在正弦波的正半周(即0~p區(qū)間)中,0~wt1范圍可控硅不導通,這一范圍稱為控制角,常用a表示;而在wt1~p間可控硅導通,這一范圍稱為導通角,常用j表示。同理在正弦波交流電的負半周,對處于反向聯(lián)接的另一個可控硅(對兩個單向可控硅反并聯(lián)或雙向可控硅而言)在t2時刻(即相位角wt2)施加觸發(fā)脈沖,使其導通。如此周而復始,對正弦波每半個周期控制其導通,獲得相同的導通角。如改變觸發(fā)脈沖的施加時間(或相位),即改變了導通角j(或控制角a)的大小。導通角越大調光器輸出的電壓越高,燈就越亮。從上述可控硅調光原理可知,調光器輸出的電壓波形已經不再是正弦波了,除非調光器處在全導通狀態(tài),即導通角為180°(或p)。正是由于正弦波被切割、波形遭受破壞,會給電網帶來干擾等問題……
好的調光設備應采取必要措施,努力降低使用可控硅技術后產生的干擾。
聲明:本網站原創(chuàng)內容,如需轉載,請注明出處;本網站轉載的內容(文章、圖片、視頻)等資料版權歸原網站所有。如我們采用了您不宜公開的文章或圖片,未能及時和您確認,避免給雙方造成不必要的經濟損失,請電郵聯(lián)系我們,以便迅速采取適當處理措施;郵箱:limeijun@yushin88.com