双向可控硅开关实物接线图控制380v,为什么仿真时无法关断,请各位大神赐教

双向可控硅在交流电过零时会自动关断,如果控制信号也是220伏,和可控硅相位相同,请问可控硅还能工作吗?_百度知道
双向可控硅在交流电过零时会自动关断,如果控制信号也是220伏,和可控硅相位相同,请问可控硅还能工作吗?
双向可控硅在220V交流电过零时,会自动关断,如果T2和G极之间的控制信号也是由220V提供,即控制信号也会过零。那么控制信号和双向可控硅相位相同,那么使用MOC3021来触发的可控硅电路还能工作吗?控制信号和可控硅在交流电同时过零时,可控硅还能工作吗?
我有更好的答案
控制信号与可控硅同时过零时,此时可控硅没有触发信号,可控硅不导通,但是过零后,控制信号输出控制电压到MOC3021,MOC3021是即时触发光耦,MOC3021被触发导通,接着可控硅导通,如果换成过零触发光耦MOC3081情况就不一样了,可控硅将不导通。
采纳率:73%
能。触发角可能会稍大一点。
要有同步信号触发才有效,触发前沿才是有效电平。
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通过双向可控硅控制电机
16:52:37  
现在电机通过灯泡代替,请问各位大神如何解决这个问题啊,我怎么弄都弄不好
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16:49 上传
22:56:47  
你要控制速度啊?
09:21:40  
你要控制速度啊?
控制电机的开机和关断,可是非要用继电器和双向可控硅,所以不是很理解,大神怎么解决
09:22:02  
你要控制速度啊?
控制电机的开机和关断,可是非要用继电器和双向可控硅,所以不是很理解,大神怎么解决
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09:23:15  
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17:54:22  
控制电机的开机和关断,可是非要用继电器和双向可控硅,所以不是很理解,大神怎么解决
那就是控制速度了!
说吧,哪里不理解。
20:38:16  
那就是控制速度了!
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大神,那个问题解决了,现在又出现问题了请问这个怎么解决啊,总是出现CPU load
20:38 上传
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17:32:27  
你需要调试这些元件的参数,尽量调小点,这个我也没办法。这个proteus仿真数字量没的说,模拟吗,其他仿真软件也是,只不过比他能好点。
17:05:52  
大神,能给个QQ吗,有问题想请教
20:41:56  
我也有问题想请教
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MOC3021相关文章和问答
电路中,AD590集成温度传感器,它是一种恒流输出的二端温度器件,其内部是经过修正校准的控制电流源,其输出电流与绝对温度成正比,即
式中k为温度系数,
AD590使用电压范围是DC4-30V,在此电压范围内,环境温度在-55-150℃ 变化时输出电流与温度具有良好的线性关系。MC1403的基准电压源,输出为2.5V,调整可变电阻W1使I2= 273.2mA,则
DAQ模拟输入端ACH1(AI2)的输入电压即为
我们设置模拟输入为RSE模式,单极性,则其输入电压范围为0 to 10 V,同时设置其内部放大系数为10,则其输入电压范围变为0 to 999.756 mV。
U为LabVIEW程序中读取到的模拟输入量,由式(5)可推出:
由于温度传感器,放大器,基准电压源和电阻都会存在一定的偏差,因此我们使用一个标准温度计来定标,最后将式(6)调整为:
由于模拟输入的模数转换的分辩率为12-bit,则可以从式(7)推出温度的最小分辩值:△t=8.06×△U=8.06×(10/4095)≈0.02,0.02OC符合系统要求。
反应室的温度测控
反应室内部装有加热棒和温度传感器(热敏电阻),它们接到温度测控电路,由计算机控制实现精确控温。温度测控电路如图3所示。
电路中,RL为加热棒;Rt为负温度系数热敏电阻;MOC3021为光耦;Z0409MF为可控硅;Date Acquisition Board (DAQ)是数据采集卡Lab-PC-1200, AO、AI和GND分别是它的模拟输出端、模拟输入端和接地端。其中数据采集卡Lab-PC-1200的配置如下:模拟输入为RSE模式,单极性,则其输入电压范围为0 to 10 V;模拟输出为单极性,立即刷新模式。模拟输入通道选择ACH0,模拟输出通道选择DAC0OUT,模拟地AGND。
电路的工作过程可分为:温度信号产生与处理,温度控制信号生成与输出。
1温度信号产生与处理
温度信号由测温电路产生。测温电路由R3、Rt、及DC+5V电源组成。Rt为负温度系数热敏电阻,其阻值与绝对温度的关系为
上式中B、C为常数。实验测得不同温度下热敏电阻阻值,把lnRT和绝对温度T进行线性拟合,得B=4206.96 C=-10.23 。由式(8)得绝对温度与热敏电阻阻值的关系为:
把绝对温度换为摄氏温度得
50°C时,热敏电阻阻值为16.20KW,为在50°C左右得到最大灵敏度,选取分压电阻R3为16.20KW。由电路,已知热敏电阻为
上式中U为热敏电阻分压。由式(10),(11)即可得到温度t
电压信号U由Lab-PC-1200的模拟输入通道ACH0(引脚1)读入计算机,再由LabVIEW程序计算得到温度值t,
2温度控制信号生成与输出
该部分功能由程序控制数据采集卡和计算机实现。热敏电压U由模拟输入通道ACH0(引脚1)引入数据采集卡,在程序中通过公式(10)(11)便可算出温度t,将t与设定温度t0进行比较,其中a与b为百分系数
如占空比大于或等于1,则表明温度还没有接近设定温度,需全程加热,数据采集卡的模拟输出端AO输出全为高电平(电压5V)。如占空比小于1,数据采集卡的模拟输出端AO输出方波中的高电平的时间与方波周期之比和占空比相等。根据加热棒的加热能力,反应室的散热情况,可适当调整百分系数a和b,使得当温度达到设定温度时,反应室吸收的热量与散发的热量相等,从而反应室温度处于一个动态的平衡。
在数据采集卡的模拟输出端AO输出的一个方波周期内,输出为高电平时,光耦导通,R2上有分压,触发可控硅导通,加热棒工作,使反应室温度升高。AO端输出为低电平时,光耦不导通,可控硅也不导通,加热棒不工作。
以上过程循环进行,使反应室缓慢逼近设定温度,避免了由于热惯性太大而造成的温度波动。该控温系统可使反应室温度稳定在室温到70°C的任意温度,温度波动小于0.5°C,保证了实验所需的温度条件。控温程序是在LabVIEW平台上编写的,界面生动直观,操作方便。
温度测控系统操作界面
钼转换室温度测控系统基本与反应室的相同,该系统可以使钼转换室温度稳定在室温到370°C之间的任意温度,温度波动小于1°C,满足系统的要求。
本文使用虚拟仪器技术构建的多路温度测控系统,已在大气氮氧化物化学发光法分析仪上应用,该系统精度较高,温度波动较小。在系统组建过程中,由于利用了图形化编程软件和数据采集卡,大大缩短了系统组建时间,且又较经济。并且为多路测控系统的研究提供了实践经验。
新颖红外遥控开关电原理图
相关元件PDF下载:
红外线遥控装置因体积小、功耗低、功能强、成本低、方便实用而得到广泛的应用,尤其是在家用电器上普遍采用这一技术。在高压、射线辐射、有毒气体、粉尘等工业环境中采用红外线遥控不但安全可靠而且还能有效地隔离电磁干扰。如图所示为新颖红外遥控开关电路。彩电、录像机、空调器等红外线遥控发射器发出的信号均为脉冲编码调制信号,所不同的是指令编码的格式、信号的载波频率不同,这里我们所关心的不是具体编码指令,而是解调后的第一个指令脉冲。在如图所示的原理图中,由红外线遥控器发出的载波频率为(3060)kHz的红外遥控指令信号,被红外接收二极管PH302B接收,转变为微弱的电信号,经IC1(CX20106A)放大、滤波、解调后在IC1的7脚输出遥控指令码脉冲。因此可通过调节IC1的5脚电位器RP1(1M)的电阻值来达到接收由不同红外线遥控发射器发出的不同载波频率的红外遥控信号。用示波器在CX20106A的7脚对多种家用电器的红外线遥控器发出的红外线遥控指令信号进行观察分析后发现:对一些红外线遥控器发出的信号,因载波频率不同,需调节其5脚的电位器阻值后其7脚才有低频的解调指令脉冲码输出,解调后脉冲信号的持续时间约在1s左右,用这一信号去触发D触发器构成的单稳态触发器,单稳态时间为2s,这样就保证了只对解调后指令脉冲信号的第一脉冲的上升沿有响应。因此也就保证了能接收任何红外线遥控器发出的遥控指令,IC2A输出时间为2s的高电平,用这一高电平去触发由IC2B构成的T计数器,T计数器的输出控制光电耦合器MOC3021内部的双向二极管导通后,使双向晶闸管VS1导通,导致中间继电器KM线圈得电吸合,从而使AC220V交流电源通过中间继电器常开触点KM1、KM2的闭合而送至插座S,给受控的用电装置供电。当再接收到红外线遥控指令后,T计数器的状态翻转,经光电耦合器MOC3021控制后使双向晶闸管VS1关断,中间继电器KM释放,交流电源与插座S断开,停止对受控装置供电。
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双向可控硅的控制是怎么实现
双向可控硅的控制中:
我的理解是 IG是 正(G -& T1), T2 电压 & T1 时,电流是T2 -& T1,交流电上半周期导通; IG是负(T1 -& G), T1 电压 &
T2 时,电流是T1 -& T2,即交流电下半周期导通。
但一份资料中图片显示的 IG 在第2、3个信号 显示的 IT 流向是对...
3、下图中 双向可控硅接了D3 的IN4001的二极管,这样只能提供单向电压信号,怎么能实现双向可控硅双向控制? 因为就不存在T1 -& G电流了。
我有更好的答案
赞同你的理解,图片中栅极信号中的第2和第3脉冲要交换位置。原理图中符号是双向可控硅,而引脚功能标的是单向可控硅,这个不纠结它了。就当作是双向可控硅了,这样接法功能也是对的,T1脚的交流端与控制电路是共地的,只能高电平导通。
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..............注意一个问题---双向可控硅相当于2个单向可控硅---Ig是相对于某一个端子来说的,,,因为Ig其实是交替流向每一个端子,所以表示为双向极性..
你的理解是错的这份资料是瑞萨公司的讲义,是正确的。
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双向可控硅如何关断
我一直记得可控硅一旦导通后,即使去掉控制极,可控硅依然导通,可我今天用一个双向可控硅控制一个灯泡时,奇怪的现象发生了,我接通控制极时灯泡就亮了,而断开控制极时 “ 灯 泡 居 然 灭 了” ,我又试了几回都是一样的。我在控制极加了双向触发二极管和电...
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  一、双向可控硅的管断的方法:  等到交流电经过零点的时候才关掉,可以做个过零检测,快过零的时候之前关掉它。  二、双向可控硅的简单介绍:  是在普通可控硅的基础上发展而成的,它不仅能代替两只反极性并联的可控硅,而且仅需一个触发电路,是比较理想的交流开关器件。其英文名称TRIAC即三端双向交流开关之意。
可控硅一经触发导通就可以自己维持导通状态,尽管断开控制极也不能阻断,这是相对直流电而言的。在交流电中,电频率是交变的,断开控制极时,电脉冲在某一波动瞬间0点时,可控硅就失去维持电流而关断。
本回答被提问者采纳
可控硅关断只需要通过的电流小于维持电流就可以实现。在交流电路中,电压和电流是时刻改变的,每秒50周就是这个变化的频率。
二楼说的对,交流电过零点时失去维持电流而断开的
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