在曲线上对应的P、V两点之间的区域,称为负阻区,UP称为峰点电压,Uv为谷点电压。
进入负阻区后,当I。继续增大,即注人N区的空穴增大到一定量时,一部分空穴来不及与基区电子复合,从而剩余一部分空穴,使继续注人空穴受到阻力,相当于Rb)变大,因此,在谷点V之后,单结晶体管工作工作状态由负阻区进人饱和区,又恢复其正阻特性,这时U。随I。的增大而逐渐增大。显而易见,Uv是维持单结晶体管导通所需要的最小发射极电压,一旦出现U。 当U0改变时,Up也随之改变。这样,改变U5b就可以得到一组伏安特性曲线。对闸管触发电路来说,最希望选用分压比为较大,谷点电压Uv小一点的单结晶体官,从而社输出脉冲糖值及调节电随范围比较宽。 单结晶体管自激振荡电路。如图2-20所示是单结晶体管自激振荡电路。当电源来通时,电容上的电压为零。当电源接通后,-路经R1、R2在单结晶体管的两个基极间按心压此进行分压,另一路通过R。对电容C进行充电,充电时间常数t1=R.C,发射极电R 为电容两端电压ac。nc逐渐升高,当ac 上升到峰点电压Up之前,单结品体营处于发止状态,当达到峰点电压Up时,单结晶体管导通,电容经过e、b1向电阻R1放电,放时间常数2=(Rs十R1)C,由于放电回路电阻R+R1很小,放电时间很短,所以R1卜得到很窄的尖脉冲。随着电容放电的进行,当uc=Uv并趋于***时,单结晶体管截店R1上的脉冲电压结束。此后电源又重新对电容充电,当充电到UP时,单结晶体管又导通此过程周而复始,这样,在R1上就得到一系列的脉冲电压,由于电容上的放电时同常数,远小于充电时间常数1,电容上的电压为锯齿波振荡电压,电压波形如图2-20(c)所示 金武士DL-31030GS电力用UPS不间断电源30KVA24KW工频机柜式 电阻R2用来补偿温度对UP的影响,即用来稳定振荡频率,R2 通常取200~600Q。电容C的取值与脉冲宽度及Re的大小有关,通常取0.1~1uF。 单结晶体管同步触发电路。要想使充电电路对晶闸管整流电路的输出进行有效而准确的控制,则要求触发电路送出的触发脉冲必须与晶闸管阳极电压同步,例如在单相半控桥式整流电路中,应***晶闸管在每个周期承受正向阳极电压的半周内以控制角a相同的脉冲触发晶闸管。 图2-21(a)所示为单相半控桥式整流电路单结晶体管触发电路。图2-21(b)、(c)给出了电路中各点的波形。同步变压器T、整流桥以及稳压管VZ组成同步电路,同步变压器与主回路接在同一个电源上,从变压器T的二次绕组获得与主回路同频率、同相序的交流电压,此交流电压经过桥式不控整流(电压波形uA)与稳压管削波(电压波形uB)后得到梯形波电压uv,此梯形波既是同步信号又是触发电路的电源,每当梯形波电压1v过零时,即uv三u66=0时,单结晶体管的内部A点电压UA=0(参见图2-19),e与***基极b1之间导通,电容C 上的电荷很快经e、b,和R1放掉,使电容每次都能从零开始充电,这样就***了每次触发电路送出的***个脉冲与电源过零点的时刻(即a)一致,从而获得了同步。 金武士DL-31030GS电力用UPS不间断电源30KVA24KW工频机柜式 曾大时,多。但管自激如果要进行移相控制,即控制整流输出电压U 的大小,调节电阻R。即可。当R,增大时,电容C上的电压上升到峰点电压的时间延长,则***个脉冲出现的时刻后移,即控制角a增大,整流电路的输出电压Ud减小。相反,当R。减小时,则控制角a减小,输出电压U4增大。为了简化电路,单结晶体管输出的脉冲要同时触发晶闸管VT、VT,因为只有阳极电压为正的晶闸管才能被触发导通,所以能***半控桥式整流的两个晶闸管轮流导 通。为了扩大移相范围,要求同步电压梯形波uv的两腰边要接近垂直,这里可采用提高同步变压器二次电压U2的方法,电压U2通常要大于60V。 从以上分析可以看出:单结晶体管触发电路的优点是电路结构简单、使用元器件少、体积小、脉冲前沿陡、峰值大;缺点是只能产生窄脉冲,对于大电感负载,由于晶闸管在触发导通时阳极电流上升较慢,在阳极电流还没有上升到擎住电流IL时,脉冲就已经消失,使晶闸管在触发导通后又重新关断,所以,单结晶体管触发电路多用于50A以下的晶闸管装置及非大电感负载的电路中。 金武士DL-31030GS电力用UPS不间断电源30KVA24KW工频机柜式 上白受侧电升冲的 (4)锯齿波同步触发电路 图2-22为锯齿波同步触发电路,该触发电路分为三个基本环节:脉冲形成与放大、锯齿波形成与脉冲移相以及同步电压环节。此外,锯齿波同步触发电路中还有强触发和双窄脉冲形成环节,下面分别进行分析。 组了电 1脉冲形成与放大环节。脉冲形成环节由晶体管VT4、VT5组成(将晶体管VT,的发射极直接接15V,暂不考虑VT6),晶体管VT,和VT:组成脉冲功率放大环节。控制电压1和负偏移电压u,分别经过电阻R6、R7、R8并联接入VT4基极。在分析该环节时,暂不考虑锯齿波电压ue3和负偏移电压u,对电路的影响即:设1R3-0,u=0。 金武士DL-31030GS电力用UPS不间断电源30KVA24KW工频机柜式 当控制电压u=0时,VT4截止,十15V电源通过电阻R11供给VT5一个足够大的基极电流,使VT5饱和导通,VT5 的集电极电压u5接近一15V (忽略VT6、vT,的饱和压降),所以 vT7、VT8截止,无脉冲输出。同时,+15V电源经R。型号 容量 功率 尺寸 重量 类型 电压 金武士 DL 31120GS 120KVA 96KW(千瓦) 1600*1100*800 MM(毫米)18U 1950 kg( 公斤) 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 192V 金武士 DL-31100GS 100KVA 80KW(千瓦) 1600*1100*800 MM(毫米)18U 1750 kg( 公斤) 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 192V 金武士 DL-31080GS 80KVA 64KW(千瓦) 1600*1100*800 MM(毫米)18U 1450 kg( 公斤) 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 192V 金武士 DL-31060GS 60KVA 48KW(千瓦) 1600*550*800 MM(毫米)18U 1180 kg( 公斤) 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 192V 金武士 DL-31050GS 50KVA 40KW(千瓦) 1600*550*800 MM(毫米)18U 950 kg( 公斤) 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 192V 金武士 DL-31040GS 40KVA 32KW(千瓦) 1600*550*800 MM(毫米)18U 820 kg( 公斤) 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 192V 金武士 DL-31030GS 30KVA 24KW(千瓦) 1600*550*800 MM(毫米)18U 680 kg( 公斤) 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 192V 金武士 DL-31020GS 20KVA 16KW(千瓦) 1600*550*800 MM(毫米)18U 400 kg( 公斤) 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 192V 金武士 DL-31010GS 10KVA 8KW(千瓦) 1600*550*800 MM(毫米)18U 300 kg( 公斤) 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 192V