晶闸管电路请问师傅这个二极管起什么作用
1)BT33不是晶闸管,它的名字叫双基极二极管(也叫单结晶体管)。它右边那个VT才是晶闸管。
2)VD1这个二极管是续流二极管,它的作用是,防止脉冲变压器初级的电流对电容器C进行反向充电。
3)假如没有这个二极管,电容器C进行反向充电的结果是上端为负,下端为正,如果品质因数Q值很高,这个电压可能达到几十伏,甚至上百伏。充电结束后,这个反向电压就会加到BT33的pn结上,对双基极二极管造成极大的威胁,很有可能造成击穿。
同时,电容器C被反向充电后,再想重新正向充电到放电电压(上正下负),显然充电时间就要延长很多。从而造成触发相位不正确,电路不能正常工作。
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1)BT33不是晶闸管,它的名字叫双基极二极管(也叫单结晶体管)。它右边那个VT才是晶闸管。
2)VD1这个二极管是续流二极管,它的作用是,防止脉冲变压器初级的电流对电容器C进行反向充电。
3)假如没有这个二极管,电容器C进行反向充电的结果是上端为负,下端为正,如果品质因数Q值很高,这个电压可能达到几十伏,甚至上百伏。充电结束后,这个反向电压就会加到BT33的pn结上,对双基极二极管造成极大的威胁,很有可能造成击穿。
同时,电容器C被反向充电后,再想重新正向充电到放电电压(上正下负),显然充电时间就要延长很多。从而造成触发相位不正确,电路不能正常工作。
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师傅。
这电路的电源不是很大啊。就当他是12V来讲。电感。能感应出这么大的电流,让电容的电压达到几十伏。?为什么会这样的啊?
——:上回我们说到LC谐振回路的时候,已经说到这个问题了。
当BT33导通的时候,其内阻很小,LC形成谐振回路,电容中存储的能量,向电感释放,当电容的电压释放到0伏的时候,电流并不能停止,因为电感的电流不能突变,于是电感中的电流,继续向电容器反向充电。
至于电压能到多高,要看回路的Q值。 Q值越高,电流越大,电压也就会越高。通常都会是电源电压的几十倍。
二极管的作用就是吸收掉这些反向充电的电流。
第二。这个电感产生的电流,经过二极管和电感形成回路。
那电流变热量变没了?那就要等到这里的回路电压变小。才可以触发双基极二极管了。对么?
——:对,电流通过电感和二极管构成回路,能量会消耗在电杆的内阻和二极管的正向内阻上,变成热量。
不是等到电压变小,因为有了二极管泻放电流,所以这里的反向电压就大不了了,只有-0。
7伏。
要想触发单结晶体管(双积极二极管),还必须等到通过电阻RP的电流向电容器正向充电,充到电容器电压达到分压比才行(也就是正向电压变大才行)。
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第一。
电容向电感充电。那电感不也一边向电容充电么?电容的电压。怎会下降呢?
——:电容向电感充电的时候,电杆并未向电容充电,而是电容向电感充电使电容两端的电压降到0伏以后,电容无法继续向电感充电了,电感才向电容反向充电。
假设电源电压为10伏,分压比为0。7,也就是电源通过电阻RB向电容器C充电到7伏,上正下负,单结晶体管导通,电容器C通过单结晶体管向变压器初级放电(给电感充电),电容器上的电压开始下降,从7伏降到0伏,停止给电感充电。
由于,电流不能突变,所以,电感又反过来,向电容器反向充电,电容器两端的电压开始反向增加,上负下正。这就是LC谐振的过程。
第二。反向电压。二极管怎泻放电流。反向电压。二极管应该不导通的啊?
——:电感中的电流,是从上向下流动的,所以,是上负下正,二极管应该导通。
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第一。为什么电容。电感。的电能。能放到0V。这个问题。想不通。我是这么想的。电容的电压高过电感向电感充电。
但到了电感的电压高过电容。不就成了底电位向高电位充电了?
——:还是想一想钟摆或秋千的摆动吧,当钟摆处在最高点的时候,此时的势能最大,动能最小,当它摆到中间的时候,他的势能为零,而此时的动能最大。
是动能驱使钟摆继续向反方向的高处摆动。就是这种势能与动能之间的不断转换,才使得它能够不断的摆动。
LC振荡回路也是这样,电容器中的电压从最高点时开始,向电感放电,于是,电容两端的电压逐渐减小,而电流逐渐加大。
当电容两端的电压降到0伏的时候,回路中的电流最大,于是,这电流又继续趋动着LC回路向反方向给电容器反向充电。就是这电压与电流之间的不断转换,才能使电路不断的振荡。
第二。电感。感应出的是交流电。
不就有半个周期的电压。和二极管反向么?这个电压不就会加在BT33管啦?
——:这个交流电,由于在前半个周期,电感向电容充电的电流,被二极管短路掉了,所以,电容两端的反向充电电压仅有-0。
7伏,所以,当另一个半周的时候,仅仅只有这0。7伏的电压,是反向加在单结晶体管上的,由于电压很低,不足以击穿pn结。收起