如图为用兆欧表检查晶闸管触发能力的电路图。
某些情况下要求 +Vo 与 -Vo 均能从零伏开始连续可调且始终保持对称输出。可用三端集成稳压器 7805 与 7905(标称稳压值分别为 +5 V、-5 V,实际输出电压分别记为 +Vo、-Vo)实现。电路特点是增加一只同轴电位器 RP1、RP2,并将 7805 的 GND 端接 RP2 的滑动触头 d、7905 的 GND 端接 RP1 的滑动触头 c。当 c 点从 a 滑动到 0、d 点从 b 滑动到 0 时,即可获得 0 V~±5 V 范围内的任何对称电压值——该电路通过改变 GND 端…
利用脉冲控制晶闸管导通角既准确又可靠。图 (a)~(c) 示出利用电阻、电容构成的桥式电路来决定晶闸管导通时刻:在图 (a) 中对角线上接入的放大环节作为触发元件。根据电阻 R 值的不同,PNP 晶体管的射极电压将不同程度地落后于其基极电压。起初 PNP 晶体管发射结反偏、晶体管截止,晶闸管门极无触发脉冲而关断(图 d);待经过触发延迟时间后桥式电路对角线上电压极性改变,才使晶体管和晶闸管导通。图 (b)、(c) 分别用硅可控开关和单结晶体管代替晶体管。上述电路适于导通角小于 90° 的情况;若…
该电路用于串励电动机调速。晶闸管放在整流二极管桥的一个对角线上,通过改变直流通路上晶闸管 Th 的导通角即可调节桥另一对角线上的交流导通角,从而改变加在负载上的交流电压。图中左部由电阻、电容构成的桥式电路对角线处接晶体管基射极,它决定晶闸管的触发时刻。因电路有电容,故右半部桥分支上的电压总是落后于左半部桥分支上的电压,改变 100 kΩ 电位器即可改变相位差、实现移相控制。
LM317 常用作稳压器调整元件,这里介绍其一个不寻常的应用:只需配少量外部元件,即可使一个 12 V 小灯泡闪烁发光。如图,采用所给元件参数时,电路接通后小灯泡以约 4 Hz 的频率闪烁。若改变 R2 或 C2(当 R2 或 C2 变值时,其他相应电阻或电容值也应作相应匹配改变),闪烁频率随之变化。若要使闪烁停止,可用大于 1 V 的电压驱动 T1。由于 LM317 本身传输电流大于 1 A、电路能自动限制开启电流,灯泡寿命相当长。
如图所示为荣事达 XPB50-188S 型双桶洗衣机工作电路原理图。
该闪光器由一个 12 V 汽车或汽艇电池供电,提供 36~40 W 输出和可变闪光频率(最高 60 次/分),并能实现独立的通断周期控制和光电昼夜控制,使闪光器自动在夜间通电、白天断电。SCR1、SCR2 组成一个基本的直流触发器;灯负载接到可控硅整流器(SCR)的阴极引出线,以便灯的另一端可以处于地(负)电位(这在某种场合是需要的)。触发器定时由一个普通单结晶体管振荡器电路(Q1、R1、C3 等)控制;电位器 R2 与二极管 CR1 可单独控制通/断定时;光敏电阻在白天切断单结晶体管起动电路。…
该电路可控制 1~2 kW 的输出功率,负载可以是电饭锅等。调节电位器 Rp(47 MΩ)可使输出功率自 0% 至 100% 改变。电容 Ct 用于调节工作时间,图 (a) 中 Ct=47 μF,对应的最短时间为 15 s。R1 与 R2 的选择要保证有足够的功率调节范围;输出功率与调整范围(均用百分数表示)的关系如图 (b) 所示。
如图为电接点压力表液位电子控制电路,利用电接点压力表检测与控制的液位电子控制方案。
该电路采用 SIPMOS 晶体管,优点是不需再接放大器控制电路、效率高、工作频率可达 100 kHz,电路工作电压可取 10~16 V。开关晶体管 BUZ20 由多谐振荡器控制,振荡频率由 5 kΩ 电位器调整。变压器采用铁氧体磁芯,初级绕组 1~2 匝与 33 nF 电容构成串联谐振回路;在管截止期间场效应管漏极上约有 60 V 电压,在导通期间该回路因正向电阻使振荡很快衰减,仅约为电池电压的 1~2 倍。