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《电子技术基础》23.§6—1 晶闸管(五、检测)、§6—2晶闸管整流电路(一)

来源:好走旅游网
广东省机械技工学校

文化理论课教案首页

7.5.1-10-j-01 科 目 第六章 晶闸管及其应用电路 §6—1 晶闸管 五、晶闸管的测试 电子技术基础 授 课 日 期 10高汽修3班: 10中汽修8班: 10中制冷1班: 课 时 2 课 §6—2 晶闸管整流电路 一、单相可控桥式整流电路 题 2. 单相半控桥式整流电路 3. 实际应用电路分析 1. 单相半波可控桥式整流电路 班 级 10高汽修3班 10中汽修8班 10中制冷1班 教 学 目 的 选 用 使学生懂得 教 1. 晶闸管的测试; 2. 单相半波可控桥式整流电路组成、原理、计算; 具 挂 3. 单相半控桥式整流电路组成、原理、计算 图 重 点 1. 单相半波可控桥式整流电路组成、原理、计算; 2. 单相半控桥式整流电路组成、原理、计算; 难 点 单相半波可控桥式整流电路原理 单相半控桥式整流电路原理 控制角、导通角的概念 教 学 回 顾 晶闸管结构、符号、特性、参数、型号 说 明 审阅签名: 年 月 日

教学过程

【组织教】

1. 起立,师生互相问好,营造良好的课堂氛围 2. 坐下,清点人数,指出和纠正存在问题 【导入新课】

1. 教学回顾:晶闸管结构、符号、特性、参数、型号

2. 切入新课:前面我们学习了晶闸管结构、符号、特性、参数、型号,那么晶闸管如何检测、有什么作用呢?现在,我们就来学习有关的知识。 【讲授新课】

第六章 晶闸管及其应用电路 §6—1 晶闸管及其应用电路

五、晶闸管的简单测试 可用万用表的R1k或R100欧姆挡来判别管子的极性和好坏,见表6—2

表6—2 晶闸管的简单测试 测试点 A—K A—G K—G 测 试 判 断 依 据 顺向阻值 逆向阻值 做 法 通过测试找出阻值最小的两个极,黑表笔所接的是G极,红表笔所对的是K极,剩下的一个是A极。当A—K间为高电阻(表针不动) 高阻值,而K—G间逆向电阻大于顺向(50~500) 电阻时,管子良好 RGK较小(10~100) RKG较大高电阻(表针不动) §6—2 晶闸管整流电路

晶闸管有什么作用呢?晶闸管可用于整流、逆变、调压、开关等四个方面。 一、单相可控硅整流电路 1. 单相半波可控硅整流电路

6—4 a) ①电路组成 图 ②工作原理:

整流前波形 b) 未加门极触发脉冲ug时晶闸管截止 以控制角加入触发脉冲电压ug c)u1u2VuLRLa) 整流后波形 d) 控制角:u20tb)c) 晶闸管始受正向uAK到触发导通期间的电角度 整流后波形 d) 导通角=:闸管在一个周期内导通的电角度

③电路特点:只用一只晶闸管,简单易调;输出 电压脉动大,设备利用率低。只适用于对直ug0t 流电压要求不高的小功率可控整流设备中。 ④电路参数计算公式(见计算表6—3)uL0td)图6—4 单相半波可控整流电路、电压波形表6—3 单相半波可控整流电路参数计算公式

电路参数 输出电压均值 负载电流均值 通过晶闸管电流均值 晶闸管承受的最大电压

计算公式 说明 UL0.225U2(1cos) ILUL/RL ITIL URM2U2 1

UL2U20.45U2sint d(t)cost22 0.45U2=(1+cos)2教学过程

从公式UL0.45U21cos可知:输出电压UL的大小随控制角的变化而变化,我们只要选择控制

2角,就能控制输出电压UL的大小,故称可控整流,这正是可控整流与二极管整流不同之处(一定的二极管整流电路的输出电压是不可控的)。

当=0时,UL0.45U2,单相半波可控整流与单相半波二极管整流的输出电压相同;

当=90时,UL0.225U2,单相半波可控整流输出电压是单相半波二极管整流的输出电压的一半; 当=180,UL0。

【例6—1】 在单相可控半波整流电路中,变压器二次侧电压U2=120V,当控制角分别是0、90、

120、180,负载上的平均电压是多少?

解 =0时,UL0.45U2=0.451201+cos0=54 V,

21+cos90=90时,UL0.45U2=0.45120=27 V,

2=120,UL0.45U2=0.451201+cos120=13.5 V

2=180,UL0.45U2=0.451201+cos180=0 V。

22.单相半控桥式整流电路

①电路组成 图 6—5 a)

②工作原理:

整流前波形 b)

未加门极触发脉冲ug时晶闸管截止

以控制角加入触发脉冲电压ug c) 整流后波形 d) u2为正半周时,在导通角内,V1、V4导通; u为负半周时,在导通角内,V2、V3导通。2 ③电路特点:从经济和可靠性考虑,不用四只

晶闸管,而用二只晶闸管和二只晶闸管,故

称半控。输出电压脉动小,设备利用率高。

得到广泛应用。

V1u1u2V2RLuLa)V3V4u20tb)ug0c)td)uL0t④电路参数计算公式(见计算表6—4)图6—5 单相半波可控整流电路、电压波形表6—4 单相半控桥式整流电路参数计算公式

电路参数 输出电压均值 负载电流均值 通过晶闸管电流均值 晶闸管承受的最大电压 计算公式 说明 UL0.45U2(1cos) ILUL/RL ITIL URM2U2 UL2U2sint d(t)0.45U2cost 0.45U2cos(cos)=0.45U(21+cos)【例6—2】 一单相半控桥式整流电路,输入电压U2=220V,负载电阻RL5,要求输出电压的变化范围为0~150V,试求输出最大电流和晶闸管的导通角范围。

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教学过程 解 求输出最大电流: ILmax 求导通角:

输出电压为UL0时,控制角=180,导通角==180=0 输出电压为UL150V时,控制角arccos( 所以,晶闸管的导通角范围为0~121 3. 实际应用电路

图6—5为一小容量直流电机调整电路 晶闸管V6和四只二极管V1~V4的作用:整流

R1和C1组成的阻容吸收电路的作用:变压器原边突然断路或电压波动保护(变压器原边突然断路时,与变压器副边构成回路,使变压器副边释放的磁场能可通过阻容吸收电路吸收,而不通过整流电路。从而保护整流电路;电源电压波动太大时,即du/dt太大时,晶闸管可能在没有门极电压时也会导通,即误导通,有了阻容吸收电路,加在晶闸管上的电压的变化率就受到抑制,从而防止晶闸管误导通)。

R2、RP、C2、V5的作用:R2、RP给晶闸管门极提供合适的触发电压幅值;V5为晶闸管门极提供合适的触发电压幅值;C2在RP(下)上的电压高于其极板上电压上时充电,低于极板上电压时时放电。R2、RP、C2、V5共同作用的结果是为晶闸管提供合适的触发脉冲电压。RP滑动触头下移时,触发电压幅值变小,必须增大控制角以得到必要的触发电压,故导通角变小,电机获得的电压变小,转速下降;RP滑动锄头上移时,电机获得的电压变大,转速上升。

V7的作用:为电机停电时线圈中的磁场能的释放提供通路,同时阻止来自晶闸管的电流通过。

【课堂小结】

1. 单相半波可控硅整流电路由变压器一个、晶闸管一只和负载组成,主要参数如下表 计算公式 电路参数 说明 输出电压均值 负载电流均值 通过晶闸管电流均值 晶闸管承受的最大电压 ULmax150=30 A RL5150导通角==59=121 1)59,

0.45220图6—6 简易直流电动机调整电路UL0.225U2(1cos) ILUL/RL ITIL URM2U2 UL2U20.45U2sint d(t)cost22 0.45U2=(1+cos)22. 单相半控桥式整流电路由变压器一只,二只二极管二只、晶闸管二只和佩戴组成,,主要参数如下 计算公式 电路参数 说明 输出电压均值 负载电流均值 通过晶闸管电流均值 晶闸管承受的最大电压 UL0.45U2(1cos) ILUL/RL ITIL URM2U2 UL2U2sint d(t)0.45U2cost 0.45U2cos(cos)=0.45U(21+cos)【布置作业】《习题册》§6—1(晶闸管检测)、§6—2(单相半波可控整流部分及单相半控桥式整流部分)

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