可控硅调光电路分析,分析电容C2的作用

作者&投稿:麻瞿 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
调光台灯电路原理分析,想知道图中VT1和VT2的作用,和可控硅是怎样控制灯泡EL的,以及电容C2和~

  当电源接通时,在整流桥右边得到上正下负约220V脉动直流电压,一路加到单向可控硅的阳极,一路经R1限流由稳压管VS1.VS2稳压得到24V电压,一路由RP到VT2发射极。一路经R4加到VT1集电极,R3是VT2的偏置电阻,VT2是共基极放大,VT1共集电极射极输出,R4为负载电阻,调整RP阻值即调VT2VT1放大输出在R4产生的触发电压高低,这个电压同时加到可控硅的G极,从而控制可控硅的通道电流,。反馈到左边灯泡电流大小改变其亮度达到调光目的,C2的作用是调整PR时使VT2射极得到相对平滑变化的电压。
仅供参巧

可控硅与继电器相比抗电磁干扰的能力很差,过电流、过电压都会损坏可控硅,所以必须有电容、或者电阻串联电容作为瞬间能量吸收电路,利用电容器两端电压不会突变的性质,保护可控硅不被过压击穿。尤其是负载具有电感性质时,可控硅关断的瞬间极易被高压击穿。

你好:
——★1、这是一个典型的可控硅调压电路:正半波时,电阻R1、R2和电位器调节电容C2的充电时间,当C2上的电压达到双向二极管D1的击穿电压时,就会通过可控硅的阴极放电,可控硅导通。
——★2、在电源的负半波,电阻R1、R2和电位器调节电容C2的反向充电时间,当C2上的电压达到双向二极管D1的击穿电压时,通过可控硅的阴极放电,可控硅导通。
——★3、电阻R1、R2以及电位器,和电容C2组成的“移相网络”,控制可控硅的导通角度,达到调节亮度(电压)的目的。

电容就是不让电压变化太大,这里可以让触发电压持续更久


双向可控硅调光电路原理是什么
双向可控硅调光电路原理双向可控硅调光电路原理是指,当电流通过一个双向可控硅时,电流的大小可以通过控制硅的正向和反向电压来控制。当正向电压增加时,电流增加,反之亦然。双向可控硅调光电路的工作原理是,当电流通过双向可控硅时,电流的大小可以通过控制硅的正向和反向电压来控制。当正向电压增加时,...

可控硅调光电路分析,分析电容C2的作用
你好:——★1、这是一个典型的可控硅调压电路:正半波时,电阻R1、R2和电位器调节电容C2的充电时间,当C2上的电压达到双向二极管D1的击穿电压时,就会通过可控硅的阴极放电,可控硅导通。——★2、在电源的负半波,电阻R1、R2和电位器调节电容C2的反向充电时间,当C2上的电压达到双向二极管D1的击...

led可控硅调光工作的原理是什么
LED可控硅是一种可以调节亮度的半导体照明设备。它通过控制半导体硅器件的功率来调节亮度。这是通过使用一个电流控制电路来实现的。当电流流过半导体硅器件时,它会发光。如果要调低亮度,可以通过降低电流流过半导体硅器件的数量来实现。反之,如果要增加亮度,可以通过增加电流流过半导体硅器件的数量来实现。

调光灯电路,请问这个电路的电容和可控硅是起什么作用的?
而对可控硅电路,1)可控硅截止时,则电流从整流器的1脚流出,经过电阻R1电容C1,而回到4脚,作用是给电容充电,电容电压会升高,到达某一个值时触发可控硅导通;2)可控硅导通时,其两端近似于短路,那么电容就会通过电阻R1、可控硅D1放电;3)当交流电压过零点时,可控硅截止;...

可控硅调光电源原理?
可控硅调光电源原理:可控硅有三个极---阳极(A)、阴极(C)和控制极(G),管芯是P型导体和N型导体交迭组成的四层结构,共有三个PN 结,与只有一个PN结的硅整流二极管在结构上迥然不同。可控硅的四层结构和控制极的引入,为其发挥“以小控大”的优异控制特性奠定了基础。可控硅应时,只要在控制极...

调光台灯电路原理分析,想知道图中VT1和VT2的作用,和可控硅是怎样控制灯...
一路经R4加到VT1集电极,R3是VT2的偏置电阻,VT2是共基极放大,VT1共集电极射极输出,R4为负载电阻,调整RP阻值即调VT2VT1放大输出在R4产生的触发电压高低,这个电压同时加到可控硅的G极,从而控制可控硅的通道电流,。反馈到左边灯泡电流大小改变其亮度达到调光目的,C2的作用是调整PR时使VT2射极得到...

调光电路工作原理其中的原件各有什么作用?
调光电路的工作原理主要部分就是由一个双向可控硅和由可调电阻,电容和双向二极管组成的触发电路,此电路采用220V交流供电,交流电正半周通过电位器VR4和电阻R19向电容C23充电,随着电容C23上的充电电压升高,达到双向触发二极管DB1的正向转折电压时,二极管呈低阻态导通。从而触发可控硅导通,至过零时截止,...

求解答,急需要。台灯调光电路的工作原理是什么?求需要
单向可控硅调光电路,灯泡始终工作在脉动直流状态。由于调光采用了【单向】可控硅,所以220伏进入调光电路时经过了4个二极管整流,4个二极管是对面两、两导通的(可惜4个管没有单独画出极性,单独画出后,两、两导通会一目了然)。原理:220伏【上正下负】时电流走向是,上线进-右上二极管-灯泡-...

可控硅知道工作原理不会用?这几种可控硅应用电路你必须要学会_百度知 ...
。包括:开关、整流、调节、保护等,可控硅用于家电控制,包括照明、温度控制、风扇速度调节、加热和警报激活。对于工业应用,可控硅用于控制电机速度、电池充电和电源转换。接下来将对一些常见的晶闸管(可控硅)应用电路进行总结讲解,希望能够对大家有帮助。一、晶闸管应用电路--作为开关开关操作是晶闸管(可控硅)最重要的应用...

请问这张电路图什么意思,怎么个走法?
这是典型的单向可控硅调光电路,VD1一VD4整流(无滤波,滤波后电压不过零,一旦可控硅开通就无法关断),RP和R1串联给电容C充电,充电电压达到一定值,VDS导通,可控硅VT得到触发导通,灯泡上有电流通过,电阻值越大,可控硅就导通越晚,灯泡上平均电压就越低,因交流电整流后毎个周期有两次过零,这时...

曹县15887951853: 无极调光电路原理 -
大谢复方: 无极调光电路原理: 本电路采用双向可控硅(双向晶闸管)来调光,可以让光线从弱到强均匀变化.双 向可控硅的外形和三极管一样,很多朋友会误以为可控硅也是和三极管一样,是类似于基极电流控制三极管分压限流来完成调光的.说出来...

曹县15887951853: 关于二极管和可控硅在调光台灯电路里的作用 -
大谢复方: 二极管---整流: 把交流电源变成脉动直流;可控硅---移相输出: 按照移相电路的信号而导通,将二极管输出的直流端短路,使灯泡EL形成电流导通的回路,因而灯泡EL发光. 灯泡EL亮度由RP,C2,VT1,VT2等组成的移相电路控制.

曹县15887951853: 380V电路中可控硅的工作原理? -
大谢复方: 三相可控硅的工作原理,请参考三相二极管整流原理.基本原理是一样的,只不过通过控制门极的触发角度,可以控制输出的直流电压的高低.

曹县15887951853: 可控硅无级调光电路的原理. -
大谢复方: 通过调节可控硅的导通角,来控制灯的导通时间,达到控制灯亮度的目的.

曹县15887951853: 台灯电路原件的解释,高分,懂电路的来 -
大谢复方: 这个图只要明白了单向可控硅的工作原理,就容易了,现就来从可控硅的工作原理说起: 单向可控硅,工作的特点是,控制极需正信号电压,只需几毫A就可能控制其导通,一旦导通,撤掉控制极电信号也不影响其导通状态,唯有通过的电流...

曹县15887951853: 调光电路 工作原理 其中的原件各有什么作用? -
大谢复方: 调光电路的工作原理主要部分就是由一个双向可控硅和由可调电阻,电容和双向二极管组成的触发电路,此电路采用220V交流供电,交流电正半周通过电位器VR4和电阻R19向电容C23充电,随着电容C23上的充电电压升高,达到双向触发二极...

曹县15887951853: 电容一端串联触发二极管再接门极另一端接t2极有什么作用 -
大谢复方: "电容一端串联触发二极管再接门极另一端接t2极有什么作用" 你这句话,一没配图,二叙述太简单,没人会明白.我猜想可能是一个可控硅触发电路吧.上个图,按双向可控硅调光(压)电路来回答:可控硅未导通时,电阻R对电容C充电,当C两端电压达到触发二极管的击穿电压后,触发二极管导通,电容通过门极放电,触发可控硅导通.可控硅在过零期间截至.若用单向可控硅,则形成可控半波整流.

曹县15887951853: 可控硅调压电路,如图所示.求解.. -
大谢复方: C1、L都是起滤波除干扰作用,R1、R2、R3、VR1、VR2、C2、C3组成积分电路调整开启时间,有的可控硅电路没有R1、R2、C2,如此用是为了改善电位器调整线性. C3充好电后释放是释放到可控硅的控制极,电容的控制作用体现在影响积分时间,到一定电压(双向二极管的触发电压)触发可控硅控制极,影响了它的开启时间,从而影响电压有效值,调节灯泡发光.

曹县15887951853: 晶闸管调光电路,延时电路,稳压电路以及正负稳压电子线路的原理 -
大谢复方: 这个电路有一些简单的波形关系,我来用图来解释吧:《见附图》1、由V1-4组成整流桥对交流24V全波整流,A点波形如图,峰值电压约为34V2、由R1,V5组成稳压单元(请注意,这里没有滤波电容)对A点的脉动直流电进行削波,波形如图....

曹县15887951853: 晶闸管调光电路原理 -
大谢复方: 晶闸管调光电路的工作原理 V6、R2、R3、R4、nP、C组成单结晶体管的张弛振荡器.在接通电源前,电容c上电压为零;接通电源后,电容经由R4、RP充电使电压uc逐渐升高.当电容两端电压uc达到峰点电压时,e—b1间变成导通,电容上...

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