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三相分立元件构成的触发电路-锯齿波形成和移相环节


三相分立元件构成的触发电路-锯齿波形成和移相环节

 

     当VT2截止时,恒定电流对C2充电,其电压线性上升,形成锯齿波。调节RP1,可改变恒流源的电流,即改变锯齿波的斜率。当VT2导通时,由于电阻R4很小,电容C2迅速放电,使C2上电压迅速降为0V左右,当VT2周期性地导通和关断时,C2上便产生了锯齿波电压,VT3接成射极跟随器,其发射极电位为锯齿波。在同步电压的一个周期内,VT2经截止和导通两个状态,对应锯齿波一个周期,所以锯齿波电压与电网电压是同步的。锯齿波的宽度由决定,且大于180°这种移相电路的同步信号不用滤波电路。


       VT4管的基极电位由锯齿波电压μh、控制电压叫和偏移电压uk三者的叠加值所决定,当VT4的基极电位等于0. 7V后,VT4开始导通,对应图4-10中的M点,使后面的脉冲形成环节产生脉冲。显然,当μp固定后,改变uk值即可改为M点的位置。也就是改变触发脉冲的相位。偏移电压up是为了调整uk=0时的脉冲初始相位。当负载为电感性且电流连续时,若三相全控桥的脉冲初始相位定为90°,即在uk=0时,调节uP的大小,使α=90°。输出电压为零,uk为正值时,α<90°,电路处于整流状态;如果uk为负,a>90°电路处于有源逆变状态。图4-10中的u’k和u’p是将VT4的基极电阻R’7和R8折合到R6时的uk和up。因为锯齿波电压uh、控制电压uk和偏移电压up这三个信号产生的电流在VT4的基极进行叠加,只有在基极电阻R6,R7,R8相等的情况下,uh、uk、up叫的叠加才代表其电流的叠加。所以u’k和u’p是up和的等效折合值,折合的条件是产生的电流不变。锯齿波的宽度决定了移相范围的大小。

三相分立元件构成的触发电路-锯齿波形成和移相环节-图片1
三相分立元件构成的触发电路-锯齿波形成和移相环节-图片1

图4-10锯齿波移相触发电路的工作波形
三相分立元件构成的触发电路-锯齿波形成和移相环节-图片2
三相分立元件构成的触发电路-锯齿波形成和移相环节-图片2
 
图4-11脉冲形成和输出环节
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