時(shí)控開關(guān)階梯升降式電源電路
發(fā)布時(shí)間:2013/5/7 19:34:05 訪問次數(shù):1077
該電源電路可使電源在開啟或NCP15XW682E03RC關(guān)閉時(shí)以階梯上升或階梯下降的輸出方式進(jìn)行,從而對(duì)用電設(shè)備起到有效的緩沖保護(hù)作用。
時(shí)控開關(guān)階梯升降式電源電路如圖6 - 34所示。電路主要由時(shí)鐘發(fā)生器、計(jì)數(shù)器、限流電阻陳列、觸發(fā)電路、同頻電路、驅(qū)動(dòng)電路及電源電路等組成。
圖6—34時(shí)控開關(guān)階梯升降式電源電路電路中IC3為555時(shí)基電路,它構(gòu)成無穩(wěn)態(tài)的時(shí)鐘脈沖發(fā)生器,作為計(jì)數(shù)電路的信號(hào)源。調(diào)節(jié)RP.可使脈沖振蕩周期在幾十毫秒至數(shù)秒范圍內(nèi)變化。
IC1和IC2分別組成計(jì)數(shù)器1和計(jì)數(shù)器2。當(dāng)開關(guān)S打在“開”位置時(shí),IC1開始計(jì)數(shù),其輸出端Qo~Q9依次出現(xiàn)高電平,這個(gè)邏輯高電平在每個(gè)輸出端延遲的時(shí)間,都是一個(gè)時(shí)鐘振蕩周期的長度。IC1外接的電阻R,.~Ri。,構(gòu)成了一個(gè)阻值由大到小排列的電阻陣列,所以在計(jì)數(shù)過程中,Q,~Q9順序?yàn)楦唠娖綍r(shí),在提供給觸發(fā)電路中電容C。的充電電流也是從小到大且呈臺(tái)階式上升,這些變化導(dǎo)致單結(jié)晶體管VT2發(fā)出的觸發(fā)脈沖的時(shí)刻相應(yīng)分階段前移,隨之引起雙向晶閘管VS導(dǎo)通程度的階躍式擴(kuò)大,直到Q9端輸出高電平時(shí),C5上的充電電流達(dá)最大值,晶閘管VS的導(dǎo)通角也為最大。同時(shí),Q9端的高電平也加至IC1的CE端,使IC1停止計(jì)數(shù)而維持現(xiàn)狀不變,至此整個(gè)電源進(jìn)過程結(jié)束。
由于Rii~R19是按每一階梯電壓上升25V左右取值的,故負(fù)載上所得到的電壓每階梯上升端大體相等,其波形如圖6 - 35所示。
使觸發(fā)電路與晶閘管主回路保持同步的作法是用IC5、IC6兩只光耦合器組成過零檢測電路,這樣,每當(dāng)電源電壓在過壓負(fù)半周零點(diǎn)時(shí),IC5邗IC6均呈截止?fàn)顟B(tài),使VT1導(dǎo)通,使C。上儲(chǔ)存的電荷經(jīng)VD8和VT1泄放完畢。零點(diǎn)過后,VT1截止,從而保圖6-35階梯“開”時(shí)負(fù)載上升的電壓波形證了每次觸發(fā)晶閘管時(shí),C5均能從零時(shí)鐘脈沖的周期 點(diǎn)開始充電。
當(dāng)開關(guān)S打到“關(guān)”位置時(shí),IC2開始計(jì)數(shù),可以看出,它的輸出端Qi~Q9外接的電阻位置是從小到大順序排列,剛好與IC1相反,因此它的整個(gè)工作是上述“開”的逆向流程而已。同樣,當(dāng)IC2計(jì)數(shù)到Q9輸出高電平時(shí),它一方面它通一只阻值較大的R。最終截止VS的導(dǎo)通,使負(fù)載電壓為零;另一方面該高電平送入IC2的CE端,使IC2停止計(jì)數(shù)而維持現(xiàn)狀。
為了使電源的開關(guān)可以反復(fù)操作有效,每次在IC1、IC2各自開始計(jì)數(shù)時(shí),就給對(duì)方以復(fù)位,它們的連接都是各自的Q端通過一只二極管加到對(duì)方的復(fù)位端R來實(shí)現(xiàn)的。
電路在加電初始時(shí)刻,由于G電壓不能突變以給出IC1、IC2R端一個(gè)正脈沖復(fù)位信號(hào),使它們復(fù)位。另外IC1、IC2的Q端無外接電路,將VS置于關(guān)斷狀態(tài)。
本電路的開關(guān)方式是以負(fù)載為白熾燈H舉例,也可用到其他用電設(shè)備上。
該電源電路可使電源在開啟或NCP15XW682E03RC關(guān)閉時(shí)以階梯上升或階梯下降的輸出方式進(jìn)行,從而對(duì)用電設(shè)備起到有效的緩沖保護(hù)作用。
時(shí)控開關(guān)階梯升降式電源電路如圖6 - 34所示。電路主要由時(shí)鐘發(fā)生器、計(jì)數(shù)器、限流電阻陳列、觸發(fā)電路、同頻電路、驅(qū)動(dòng)電路及電源電路等組成。
圖6—34時(shí)控開關(guān)階梯升降式電源電路電路中IC3為555時(shí)基電路,它構(gòu)成無穩(wěn)態(tài)的時(shí)鐘脈沖發(fā)生器,作為計(jì)數(shù)電路的信號(hào)源。調(diào)節(jié)RP.可使脈沖振蕩周期在幾十毫秒至數(shù)秒范圍內(nèi)變化。
IC1和IC2分別組成計(jì)數(shù)器1和計(jì)數(shù)器2。當(dāng)開關(guān)S打在“開”位置時(shí),IC1開始計(jì)數(shù),其輸出端Qo~Q9依次出現(xiàn)高電平,這個(gè)邏輯高電平在每個(gè)輸出端延遲的時(shí)間,都是一個(gè)時(shí)鐘振蕩周期的長度。IC1外接的電阻R,.~Ri。,構(gòu)成了一個(gè)阻值由大到小排列的電阻陣列,所以在計(jì)數(shù)過程中,Q,~Q9順序?yàn)楦唠娖綍r(shí),在提供給觸發(fā)電路中電容C。的充電電流也是從小到大且呈臺(tái)階式上升,這些變化導(dǎo)致單結(jié)晶體管VT2發(fā)出的觸發(fā)脈沖的時(shí)刻相應(yīng)分階段前移,隨之引起雙向晶閘管VS導(dǎo)通程度的階躍式擴(kuò)大,直到Q9端輸出高電平時(shí),C5上的充電電流達(dá)最大值,晶閘管VS的導(dǎo)通角也為最大。同時(shí),Q9端的高電平也加至IC1的CE端,使IC1停止計(jì)數(shù)而維持現(xiàn)狀不變,至此整個(gè)電源進(jìn)過程結(jié)束。
由于Rii~R19是按每一階梯電壓上升25V左右取值的,故負(fù)載上所得到的電壓每階梯上升端大體相等,其波形如圖6 - 35所示。
使觸發(fā)電路與晶閘管主回路保持同步的作法是用IC5、IC6兩只光耦合器組成過零檢測電路,這樣,每當(dāng)電源電壓在過壓負(fù)半周零點(diǎn)時(shí),IC5邗IC6均呈截止?fàn)顟B(tài),使VT1導(dǎo)通,使C。上儲(chǔ)存的電荷經(jīng)VD8和VT1泄放完畢。零點(diǎn)過后,VT1截止,從而保圖6-35階梯“開”時(shí)負(fù)載上升的電壓波形證了每次觸發(fā)晶閘管時(shí),C5均能從零時(shí)鐘脈沖的周期 點(diǎn)開始充電。
當(dāng)開關(guān)S打到“關(guān)”位置時(shí),IC2開始計(jì)數(shù),可以看出,它的輸出端Qi~Q9外接的電阻位置是從小到大順序排列,剛好與IC1相反,因此它的整個(gè)工作是上述“開”的逆向流程而已。同樣,當(dāng)IC2計(jì)數(shù)到Q9輸出高電平時(shí),它一方面它通一只阻值較大的R。最終截止VS的導(dǎo)通,使負(fù)載電壓為零;另一方面該高電平送入IC2的CE端,使IC2停止計(jì)數(shù)而維持現(xiàn)狀。
為了使電源的開關(guān)可以反復(fù)操作有效,每次在IC1、IC2各自開始計(jì)數(shù)時(shí),就給對(duì)方以復(fù)位,它們的連接都是各自的Q端通過一只二極管加到對(duì)方的復(fù)位端R來實(shí)現(xiàn)的。
電路在加電初始時(shí)刻,由于G電壓不能突變以給出IC1、IC2R端一個(gè)正脈沖復(fù)位信號(hào),使它們復(fù)位。另外IC1、IC2的Q端無外接電路,將VS置于關(guān)斷狀態(tài)。
本電路的開關(guān)方式是以負(fù)載為白熾燈H舉例,也可用到其他用電設(shè)備上。
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