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。 交流电压过零过,光敏三极管截止,产生输出负脉冲,输出点a1的波形如图2中 ua1所示:ua1经过施密特触发器整形、反向后波形图2中ub1所示:我们看到ua1和ub1的脉冲均跨越过零点左右,如果直接作为发出脉冲,会导致可控硅结温过快升高,影响器件寿命,为此,用一个电阻和一个电容构成一个单稳态移相电路,处理后的c1点的同步输出脉冲如图2中uc1所示。 图3中,rwm是占空比为0-100%的时间比例脉冲,经与同步脉冲相遇后,产生决定可控硅通断的触发脉冲,作为光控可控硅mc3061的输出驱动大功率可控硅,控制可控硅的通断,以调节负载功率。经过脉宽调制后负载的波形如图2中uout所示。 为了对可控硅进行保护,光控可控硅支路串联一个50ω的电阻,和二阳极和门控段间并联一个100ω的电阻。
使用avr控制市电电源电源控制如果从控制其功率角度讲有两种,一种是控制其平均功率,另一种是线性控制其电压,如果只要控制其平均功率,典型例子是应用在加热设备上,可以直接使用avr的pwm输出,但一定要注意,pwm频率不可超过50hz,建议使用1hz,控制其占空比就可以线性的控制其平均功率,电路上很简单,pwm输出直接经限流电阻接mc3061光耦,光耦再接双向可控硅,mc3061为过零触发型,只会在交流电源为零压时才会触发可控硅,这样的好处是可以最大程度上减少因电源畸变而对电网及周边设备的干扰,具体接法可以参考mc3061的原文资料,这里应注意,采用控制平均功率的方法不同于调压。 另一种是线性控制交流电源电压,即调压,比较成熟的方法是移相触发可控硅,即控制电路输出0-180度的触发脉冲精确控制可控硅的导通角,以达到调节电压的目的,当然,电路还必需包括同步器等等,使用单片机也完全可以自已设计,这里推荐一种常用的控制芯片:tca785,它包括了移相触发调压的全部电路,改变其第11脚即可改变输出的触发脉冲相位,达到调压的目的,具体原理请到网上搜索其原文资料,对于avr单片机,所要做的就是将pw
有可控硅过零触发的光偶,mc3061