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可控硅充电器电路原理图讲解「可控硅充电器电路原理图讲解视频」

admin 2024-09-28 14:46:16 生活快讯 0

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大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于可控硅充电器电路原理图讲解的问题,于是小编就整理了2个相关介绍可控硅充电器电路原理图讲解的解答,让我们一起看看吧。

怎么用可控硅做充电器电路?

可控硅充电器电路原理图讲解

大约1980年前后,南京某中学校办工厂研发的用于电影放映机的铟灯电源,就是运用可控硅——单结管震荡控制可控硅脉冲。直接运用220V交流电源输出的——没有电源变压器。

后来改做蓄电池充电器用,效果很好。

参考电路,额定电流20安培,最大可达25安培,该充电器主回路采用单相可控半波整流电路,因元件SCR正向导通转为承受反压时,在反向阻断能力恢复过程中,元件承受很大的换向电压。为保护可控硅元件,设有电容C2和电阻R3串联的过压保护,同时也可以缓和因正向电压上升过大而造成的元件误导通。

触发电路由双基极二极管BT、电容C1组成弛张振荡电路,输出经脉冲变压器B送至SCR控制极(参见线路图)。

可控硅SCR接入交流电路工作,控制极脉冲必须与电源同步,为简化线路,采用电阻R2降压,硅二极管D整流,作同步电源。

触发器工作电压直接取自被充电瓶,只要有6伏左右,触发器即能正常工作。同步工作电压采用此种方法,节省了变压器和整流滤波电路,使线路简单。同时,还具有自保护作用,即在外界短路或电瓶极性反接时,使可控硅不能触发。只有排除上述故障后,才能恢复正常工作,因而不会因短路、极性反接等而造成元件损坏。

在交流接触器线圈上增绕一层绕阻,产生6伏电压,作指示灯电源。采用电流较小的XDX—1型指示灯。

脉冲变压器B采用锰锌铁氧体磁盒,外径25毫米,用直径0.27毫米高强度漆包线,初级和次级各绕80匝,初次级间应有良好的绝缘。

充电器调试简单,用一只6伏电瓶,调电位器W2和W1电流表应有充电电流指示,否则可调整R1。然后,多串几只12伏电瓶,也应能工作。同时,测量BT发射极电压,应·在16~20.5伏之间,否则检查稳压管DW是否良好。发热元件应远离半导体元件。

图2是另一种参考电路。


可控硅充电器电路原理图讲解


可控硅充电器电路原理图讲解

怎么用可控硅做充电器电路?

参考电路,额定电流20安培,最大可达25安培,该充电器主回路采用单相可控半波整流电路,因元件SCR正向导通转为承受反压时,在反向阻断能力恢复过程中,元件承受很大的换向电压。为保护可控硅元件,设有电容C2和电阻R3串联的过压保护,同时也可以缓和因正向电压上升过大而造成的元件误导通。

触发电路由双基极二极管BT、电容C1组成弛张振荡电路,输出经脉冲变压器B送至SCR控制极(参见线路图)。

可控硅SCR接入交流电路工作,控制极脉冲必须与电源同步,为简化线路,采用电阻R2降压,硅二极管D整流,作同步电源。

触发器工作电压直接取自被充电瓶,只要有6伏左右,触发器即能正常工作。同步工作电压采用此种方法,节省了变压器和整流滤波电路,使线路简单。同时,还具有自保护作用,即在外界短路或电瓶极性反接时,使可控硅不能触发。只有排除上述故障后,才能恢复正常工作,因而不会因短路、极性反接等而造成元件损坏。

在交流接触器线圈上增绕一层绕阻,产生6伏电压,作指示灯电源。采用电流较小的XDX—1型指示灯。

脉冲变压器B采用锰锌铁氧体磁盒,外径25毫米,用直径0.27毫米高强度漆包线,初级和次级各绕80匝,初次级间应有良好的绝缘。

充电器调试简单,用一只6伏电瓶,调电位器W2和W1电流表应有充电电流指示,否则可调整R1。然后,多串几只12伏电瓶,也应能工作。同时,测量BT发射极电压,应·在16~20.5伏之间,否则检查稳压管DW是否良好。发热元件应远离半导体元件。

图2是另一种参考电路。


可控硅充电器电路原理图讲解

可控硅充电器电路原理图讲解

大约1980年前后,南京某中学校办工厂研发的用于电影放映机的铟灯电源,就是运用可控硅——单结管震荡控制可控硅脉冲。直接运用220V交流电源输出的——没有电源变压器。

后来改做蓄电池充电器用,效果很好。

到此,以上就是小编对于可控硅充电器电路原理图讲解的问题就介绍到这了,希望介绍关于可控硅充电器电路原理图讲解的2点解答对大家有用。

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