可控硅调光电源原理?

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可控硅调光电路原理~

就是斩波,将正弦波切去一部分从而等效调压,间接调功

白炽灯是靠调整供电电压来调节亮度,用简单可控硅电路即可。led的调光是调整供给led发光管的电流大小来达到调亮度的目的。led对供电电压和电流有严格要求,电压、电流太高都会严重降低其使用寿命。好一点的led台灯内部都有横流电路,降低电流输出,亮度就下降了。简单的,改变led中串联的电阻阻值大小也可以调亮度,这个效率较低。

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,只要在控制极加上很小的电流或电压,就能控制很大的阳极电流或电压。目前已能制造出电流容量达几百安培以至上千安培的可控硅元件。一般把5安培以下的可控硅叫小功率可控硅,50安培以上的可控硅叫大功率可控硅。
PNP型晶体管。其中第二、第三层为两管交迭共用。当在阳极和阴极之间加上一个正向电压E,又在控制极G和阴极C之间(相当BG2的基一射间)输入一个正的触发信号,BG2将产生基极电流Ib2,经放大,BG2将有一个放大了β2
倍的集电极电流IC2
。因为BG2集电极与BG1基极相连,IC2又是BG1
的基极电流Ib1
。BG1又把Ib1(Ib2)放大了β1的集电极电流IC1送回BG2的基极放大。如此循环放大,直到BG1、BG2完全导通。事实上这一过程是“一触即发”的,对可控硅来说,触发信号加到控制极,可控硅立即导通。导通的时间主要决定于可控硅的性能。
可控硅一经触发导通后,由于循环反馈的原因,流入BG2基极的电流已不只是初始的Ib2
,而是经过BG1、BG2放大后的电流(β1*β2*Ib2),这一电流远大于Ib2,足以保持BG2的持续导通。此时触发信号即使消失,可控硅仍保持导通状态,只有断开电源E或降低E的输出电压,使BG1、BG2
的集电极电流小于维持导通的最小值时,可控硅方可关断。当然,如果E极性反接,BG1、BG2受到反向电压作用将处于截止状态。这时,即使输入触发信号,可控硅也不能工作。反过来,E接成正向,而触动发信号是负的,可控硅也不能导通。另外,如果不加触发信号,而正向阳极电压大到超过一定值时,可控硅也会导通。

可控硅可以调速调光,它通过什么来控制速度和亮度的,你知道吗?




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江永县15043664789: 可控硅无级调光电路的原理. -
谷喻小儿: 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.

江永县15043664789: 简说双向可控硅交流灯调光,电烤炉等.调温的原理? -
谷喻小儿: 通过控制可控硅的导通角,电源的每个半周都有一部分被截止,输出的电压有效值会降低,加到负载上的电压也会降低.通过调整这个电压也就实现了电阻负载的调光调温功能.

江永县15043664789: 调光灯的工作原理是? -
谷喻小儿: 调光灯是由双向触发二极管与双向可控硅等元件构成的台灯调光电路.可控硅调光原理:通过调节电位器,可以改变双向可控硅的导通角,从而改变通过灯泡的电流(平均值)实现连续调光.如果将灯泡换电熨斗、电热褥还可实现连续调温.

江永县15043664789: 想了解下台灯调光器的原理是怎样的?
谷喻小儿: 原理:由双向触发二极管与双向可控硅等元件构成的台灯调光电路.可控硅调光原理:通过调节电位器,可以改变双向可控硅的导通角,从而改变通过灯泡的电流(平均值)实现连续调光.如果将灯泡换电熨斗、电热褥还可实现连续调温.

江永县15043664789: 可控硅调光电路原理 -
谷喻小儿: 可控硅不是有三个引脚吗 K G A G是控制引脚 只有它电平是高电平 时候 管子导通````

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谷喻小儿: LED是直流供电,可控硅调光的电路一般用在交流电路中,直流电流中可控硅不能截止.直流调光用改变占空比的方法,用555加三极管就可以了.

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谷喻小儿: 是用可控硅来调节负载上的电压来调光的,通过调整可控硅的导通角就可以控制负载上的导通电压平均值,也就可以调整光源的发光度.但是面对光源选择有要求,也就是普通白炽灯可以调光,日光灯却不行.

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