品牌:6ES7 241-1AA22-0xA0
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6ES7 241-1AA22-0xA06ES7 241-1AA22-0xA0 正弦波同步触发电路
图2是常用的同步电压为正弦波的移相触发电路,一个周期能发出一个脉冲,适用于三相全控桥式电路,或用于大电感负载时的可控整流电路。
上图所示的同步电压为正弦波的触发移相电路共由四个环节组成:同步移相环节、脉冲形成环节、功率放大环节、脉冲输出环节。
同步移相环节的作用是使触发脉冲与主电路中各晶闸管的阳极电压建立一定的相位关系。通过同步电压与直流控制电压的交点的改变决定不同的触发脉冲起始时刻。在同步信号的选择中,应使控制电压为零时,主电路整流输出电压也应为零。另外在本电路的同步电压输入处,必须加入RC滤波器,以减少电网电压畸变对移相功能的影响。
脉冲形成环节的作用是在决定了触发脉冲的起始时刻后,由单稳电路产生一定宽度的触发脉冲,并为下一次的触发作好准备。
功率放大环节是对前面产生的具有一定宽度的触发脉冲进行电流放大,以满足触发电路的要求。另外,为了使主电路与控制电路相互隔离,在脉冲输出环节中设置了隔离变压器。
锯齿波同步触发电路
同步信号为正弦波的触发电路的主要缺点是受电网波动和畸变的影响较大,移相为非线性。而图3所示的同步电压为锯齿波的移相触发电路可以避免上述缺点,该电路的特点是以电容充放电所形成的锯齿波作为同步信号,它产生带有强触发的双脉冲,适用于三相全控桥式整流电路。
锯齿波同步触发电路共包括五个环节,分别为:锯齿波形成环节、脉冲移相环节、脉冲形成及放大环节、强触发脉冲形成环节、双脉冲形成环节。
锯齿波形成环节是通过一个恒流源电路对电容进行恒流充电,从而形成锯齿波同步信号的上升沿,其下降沿是电容通过一小电阻放电而形成的。锯齿波的宽度由电路参数决定,其频率则与电源电压频率相同。
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