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单结晶体管触发电路

1a)是由单结晶体管组成的张弛振荡电路。可从电阻R1上取出脉冲电压ug。图的R1R2是外加的,不是图1(b)中的RB1RB2  

 (a) 电路                      (b) 电压波形 
 
     图1  单结晶体管张弛振荡电路

假设在接通电源之前,图1(a)中电容C上的电压uc为零。接通电源U后,它就经R向电容器充电,使其端电压按指数曲线升高。电容器上的电压就加在单结晶体管的发射极E和第一基极B1之间。当uc等于单结晶体管的峰点电压UP时,单结晶体管导通,电阻RB1急剧减小(约20Ω),电容器向R1放电。由于电阻R1取得较小,放电很快,放电电流在R1上形成一个脉冲电压ug,如图1(b)所示。由于电阻R取得较大,当电容电压下降到单结晶体管的谷点电压时,电源经过电阻R供给的电流小于单结晶体管的谷点电流,于是单结晶体管截止。电源再次经R向电容C充电,重复上述过程。于是在电阻R1上就得到一个的脉冲电压ug。但由于图1a)的电路起不到如后述的“同步”作用,不能用来触发晶闸管。

单结晶体管触发电路如图2所示,带有放大器。晶体管T1T2组成直接耦合直流放大电路。T1NPN型管,T2PNP型管。UI是触发电路的输入电压,由各种信号叠加在一起而得。UIT1放大后加到T2。当UI增大时,IC1就增大,而使T1的集电极电位UC1,即T2的基极电位UB2降低,T2更为导通,IC2增大,这相当于晶体管T2的电阻变小。同理,UI减小时,T2的电阻变大。因此,T2相当于一个可变电阻,随着UI的变化来改变它的阻值,对输出脉冲起移相作用,达到调压的目的。

单结晶体管工作原理 设计

 

    输出脉冲可以直接从电阻R1上引出,也可以通过脉冲变压器输出。

              图16-3-7  单结晶体管触发电路

因为晶闸管控制极与阴极间允许的反向电压很小,为了防止反向击穿,在脉冲变压器副边串联二极管D1,可将反向电压隔开,而并联D2,可将反向电压短路。

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