五.控制电路设计
晶闸管可控整流电路,通过控制触发角a的大小即控制触发脉冲起始相位来控制输出电压大小。为保证相控电路正常工作,很重要的是应保证按触发角a的大小在正确的时刻向电路中的晶闸管施加有效的触发脉冲。晶闸管相控电路,习惯称为触发电路。大、中功率的变流器广泛应用的是晶体管触发电路,其中以同步信号为锯齿波的触发电路应用最多。可靠性高,技术性能好,体积小,功耗低,调试方便。晶闸管触发电路的集成化已逐渐普及,已逐步取代分立式电路。此处就是采用集成触发产生触发脉冲。KJ004组成分为同步、锯齿波形成、移相、脉冲形成、脉冲分选及脉冲放大几个环节。3个KJ004集成块和1个KJ041集成块,可形成六路双脉冲,再由六个晶体管进行脉冲放大即可得到完整的三相全控桥触发电路如下图所示
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15V15V
usa
usb
usc
R19uco
RP4
C4
C7
R13
RP1
R16
87654321
KJ004
R20
R1
RP5
R7
910111213141516
R4C5
C1
R10C8
R14
RP2
R17
87654321
KJ004
R21
R2
R8
9
10C2
111213141516
RP6R5
C6
R11C9
R15
RP3
R18
87654321
KJ004
up
R3
R9
R6
9
1011
C3
12
13
1415
R12
16
16脚为6路单脉冲输入
16
1
15
2
14
3
4
5
6
7
8
13
12
KJ041
11
10
9
1510脚为6路双脉冲输出
至VT1至VT2至VT3至VT4至VT5至VT6
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图十二控制电路原理图
六.设计总结为时五天的课程设计,不仅让我获得了新的知识,巩固了已有的知识,而
且更让我明白了什么事情都要亲力亲为后方知其不容易。此次课程设计当老师布置题目后,我头脑中的第一闪念是很简单,不用花太多的时间和精力。但当我真的着手去做时,我却一路遇到种种麻烦,把人弄得焦头难额。不过最后通过静心调整、咨询同学、求助老师,终于还是完成了此次的课程设计。
在此次设计中遇到的问题主要有:1仿真时对a的调节,我先前采用的是对六个晶闸管延迟时间的调整,但不知怎的始终不能得到理想的波形,以为是晶闸管的问题,换了无数种晶闸管后问题却依旧存在。但通过无数次的尝试我终于找到了一种调节a值的方法,就是对三相电源的延迟时间进行调节。如三相电源的延迟时间设为3333ms就相当于a的值为30度;三相电源的延迟时间设为5ms就相当于a的值为0度。
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2仿真时对触发信号源的选择,先前选择的是电源触发信号,但在使用中得到的结果并不理想,通过多次尝试以及翻阅资料最后选择了电流触发信号。
3阻感负载,a90度时产生的波形与理想波形始终存在较大差异,通过多次的尝r