用单片机直流电机调速过零检测,可控硅控制电机调速,输出口为低电平触发,但输出口就是没有低电平输出

单片机在市电过零检测并驱动可控硅进行功率调节的应用综述_百度文库
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单片机在市电过零检测并驱动可控硅进行功率调节的应用综述
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脉冲变压器出发可控硅和不带过零检测的光耦出发可控硅有什么区别
前一段时间做了一些可控硅控制的电路,由于不需要做导通角的调整,直接选用了MOC3081这种内部带有过零比较器的光耦。现在需要做个导通角可控的触发电路,现在我知道的方法有2种,一种是用普通光耦加在G上,用单片机控制什么时候导通;另一种是使用脉冲变压器,用555做一个震荡期,单片机控制震荡期的起停,加到脉冲变压器上,再用脉冲变压器出发光耦。不知道这两种方式各有什么特点?哪种更适用于调整导通角
脉冲变压器触发光耦?应该是直接触发可控硅吧,光耦触发适合电压比较低与电流比较低的电路中,它的可靠性比较低,容易误触发,另外它的电路功耗小。肪冲变压器适合用在电流比较大电压比较高的场合,可靠性高,但电路功耗、成本也比较高。电流大于100A,电压大于380V的电路一般都采用脉冲变压器。
& & 抱歉,是脉冲触发器出发可控硅。谢谢您的讲解
光耦触发的能量来自交流回路,脉冲变压器触发的能量来自于控制电路(低压触发电路),脉冲变压器触发根据应用场合不同有:①窄脉冲触发②宽脉冲触发③双窄脉冲触发④高频脉冲串触发等。
& & 请问是不是④高频脉冲串触发 在一个周期内可以减小由于相位变化等原因导致的不触发?
高频脉冲串触发可以提高触发可靠性,且脉冲变压器可以比较小(同样的触发功率情况下,一般用于大功率的触发)。
& & 谢谢您的讲解。很多教科书里面都用单结管产生高频脉冲。这个电路我前一阵也用过,不过不知道单结管现在使用情况如何。现在能买到的单结管是国产的BT33,和3DG12一个封装的金属壳那种。总感觉使用这个能买到但是查不到标准资料的元件有点后患。是不是用555更好一点
555可以,不过俺更喜欢用74HC14
& & 单结管是最简单的尖脉冲触发形式,一般都用在简单的触发电路中,这并非是高频脉冲触发形式。所谓高频触发是用一个门去控制高频振荡输出去触发的,也就是触发的时候有很密集的高频脉冲,而其他时候没有脉冲。触发可以用很多方式去产生,555也是个挺好的方法,用运放也可以,数字电路也可以,三极管也可以、、、、呵呵
移相触发主要是解决两个问题:1、与主电路同步。2、根据需要控制移相,也就是根据控制延时时间。当然还要满足触发功率(可靠触发)、与主电路隔离(如果需要的话)、逻辑分配触发脉冲(比如三相可控桥中需要产生双脉冲)等等这些问题。
移相触发信号是需要和电源同步的,否则无法调压。过零触发又称调功器,一般用在加热一类的电路中。
如果是交流应用,双向可控硅可以在四个象限触发,考虑到触发功率,一般使用其中两个象限触发,因为过零时可控硅会自动关断,因此只要能保证触发脉冲的周期,那么不管你使用何种方式触发一个双向可控硅,作用是一样的。
& & 谢谢,现在的初步想法是用74HC00和RC做一个有控制端的震荡器,三极管驱动后给脉冲变压器
触发电路需要根据主电路的形式和具体要求来决定。
& & 可控硅功率较大,可能会有100A的电流。需要调节导通角,用全桥整流送给MCU做过零检测,您帮忙指点一下哪种合适
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单片机过零检测电路
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单片机过零检测电路
关注微信公众号过零检测及单片机调压
20:44:05来源: eefocus 关键字:&&
首先用PWM(脉宽调制)方法用于可控硅控制是有条件的,即调制频率不能大于市电频率(50Hz),也就是周期不能小于20mS,否则就不能达到调制作用,调制频率超过市电频率时,可控硅即处于连续导通状态而不能达到调压目的。只有调制频率低于市电频率才能起到调压目的,即限制市电的周波通过可控硅的数量而起到调压的目的。因此用该种方法调制的电压周波数一定是小于50HZ,超过了人眼视觉暂留效应,此就是用于调光产生闪烁的原因。该调压方法用在调功或对脉动电压不敏感的用途上尚可。如果采用可控硅调压用在调光上,须采用移相的调制方法,可使光连续可调。采用移相方法就需作为移相基点。过零检测其实并不难,如果要求调压比不是很高采用简单的方法即可奏效;用一只三极管即可。用单片机进行移相调压控制可以做得很精。/********************************************************************************/#i nclude & & &__CONFIG (CPD&PROTECT&BOREN&MCLRDIS&PWRTEN&WDTEN&INTIO);/********************************************************************************///void & & &init & & & & (void);/********************************************************************************///& & & & & & & & & & &bit & fg_pw,fg_vs,fg_volatile & &unsigned &char &fg_volatile & &unsigned &int & time1_temp,/********************************************************************************/#define & & &powon & & & & &GPIO|=0B#define & & &powoff & & & & GPIO&=0B#define & & &vpp & & & & & &GPIO2#define & & &feedback & & & GPIO0/********************************************************************************/& & & &void & & &init & & & & (void)& &{ & CLRWDT();& & & &TRISIO=0B;& & WPU=1;& & IOCB=4; & & & & & & & //使能过零信号中断& & VRCON=0;& & PIE1=1;& & OPTION=0;& & INTCON&=7;& & INTCON|=0B;& & CMCON=7;& & & &T1CON&=1;& & T1CON|=0x10;}/*********************************************************************************/& & & &void & & &interrupt &isr_power & (void)& &{ & GPIO=GPIO;& & & & & if & & (TMR1IF&&TMR1ON)& & & & { TMR1IF=0;& & & & & & &if & & &(fg_pw)& & & & & & { if &(!fg_vs)& & & & & & & {fg_vs=1;TMR1L=112;TMR1H=0} &//触发宽度400US(256+144)& & & & & & & &else& & & & & & & {fg_vs=0;& & & & & & & & & & & //关闭& & & & & & & &TMR1ON=0;& & & & & & & }& & & & & & }& & & & & & &else & &{fg_count=0;}& & & & }& & & & & &if & &(GPIF)& & & & { & GPIF=0;& & & & & & if (fg_pw)& & & & & & {fg_zq=1;& & & & & & &TMR1H=(time1_temp>>8);& & & & & & &TMR1L=(time1_temp&0xff);& & & & & & &//if & &(vpp==0) & TMR1H-=3; & & //上下沿检测,下沿时间补偿(3*256)US& & & & & & &TMR1ON=1;& & & & & & }& & & & & & else& & & & & { if & & (vpp) & {TMR1ON=1;TMR1L=TMR1H=0;} &//l-->h& & & & & & &else& & & & & & {time1_temp=(TMR1H<l& & & & & & &TMR1ON=0;& & & & & & &TMR1L=TMR1H=0;& & & & & & &time1_temp=~time1_ & & & & //同步信号周期检测(时间)& & & & & & &time1_temp+=1000; & & & & & & & //一个半周时间中缩短1MS开始触发& & & & & & &buff=time1_& & & & & & &if & (++fg_count>=4) & &fg_pw=1;//连续周期检测4次& & & & & & }& & & & & }& & & & }& & }/************************************************************************************/& & & & void & & & &main & & & & (void)& &{ & && & & & &TMR0=0;& & & & &init();& & & & &while & (1)& & & { & &if & & (fg_pw&&fg_zq)& & & & & { &fg_zq=0;& & & & & & &if & & (feedback) &{if(time1_temp<0xffff-1000) time1_temp+=20;}//功率(电压)上限& & & & & & &else& & & & & & &{if &(time1_temp>buff)time1_temp-=20;} &//功率(电压)下限& & & & & & for &(i=1000;i!=0;i--) {;}& & & & & & init();& & & & & }& & & }& &}
关键字:&&
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北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。可控硅过零触发单片机控制的触发时刻要求?_百度知道
可控硅过零触发单片机控制的触发时刻要求?
各路大侠好!最近在做一三路反并联可控硅开关测试,用单片机发送脉冲串触发,原理是用光耦检测过零点,检测到后单片机发送触发脉冲,看到一些论坛说发送触发信号有一定延时为好,这样才有维持电流,目前测得流过可控硅的电流波形不理想,感觉谐波很多、很不平...
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在可控硅调压应用中,特别电力系统应用,过零检测很重要,因为导通角的控制基准就是你的零点。触发脉冲有多种模式:1种是脉冲宽度较宽,1种是多脉冲串触发;而后一种方式效果比较好。可控硅本身是利用导通角来进行控制,在使用中输出波形肯定有很多高次谐波,你对波形要求高建议采用电感滤波。如果在负载回路中有感性负载,注意,导通角要控制,最大导通角和你回路阻抗有关系,但电感较大,续流超过你的失控角,这时可控硅将会全导通,控制将不起作用。可控硅只要保持电流达到它的维持电流,它就不会关断;由于电感的储能。电流在电压为零时不立即为零,实际上电压为零时,可控硅还没有关断;所以在有电感的电路使用中,最大导通角要受限制。所以触发信号延时,实际上是减小了导通角。特别当两管反并联,控制导通的不一致或管子的不一致,容易产生正负半周的不对称。你可以看一下“电力电子技术”。对于任意一复合周期振动函数y(T)按傅氏级数分解表示为:第一项称均值或直流分量,第二项为基波或基本振动,第三项称二次谐波,依此类推或把二次谐波以后的统称为高次谐波。
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来自团队:
回答问题的同志可能对可控硅整流、逆变不太懂吧。这个和你的负载有关。在可控硅调压应用中,特别电力系统应用,过零检测很重要,因为导通角的控制基准就是你的零点。触发脉冲有多种模式:1种是脉冲宽度较宽,1种是多脉冲串触发;而后一种方式效果比较好。可控硅本身是利用导通角来进行控制,在使用中输出波形肯定有很多高次谐波,你对波形要求高建议采用电感滤波。如果在负载回路中有感性负载,注意,导通角要控制,最大导通角和你回路阻抗有关系,但电感较大,续流超过你的失控角,这时可控硅将会全导通,控制将不起作用。可控硅只要保持电流达到它的维持电流,它就不会关断;由于电感的储能。电流在电压为零时不立即为零,实际上电压为零时,可控硅还没有关断;所以在有电感的电路使用中,最大导通角要受限制。所以触发信号延时,实际上是减小了导通角。特别当两管反并联,控制导通的不一致或管子的不一致,容易产生正负半周的不对称。你可以看一下“电力电子技术”。
非常感谢你的建议,不过我没学过电力电子技术,能不能推荐一下看谁的书好?哪章会介绍关于可控硅控制的问题?
《半导体变流技术》、《电力电子技术》。如果可控硅前一本比较实用,后面一本包括现在的IGBT等。
本回答被提问者采纳
这方面没什么研究,只知晓一点皮毛,不一定正确。1,脉冲触发有个宽度,比如宽度是8度,半周是180度,那么在172度到180度之间发送的信,,触发到了下半个周期。所以一般可控硅有个最大导通角,一般设置为162-164度。2,脉冲信号是高频的,可控硅导通关闭的瞬间会产生纹波,需要高频滤波电抗器减弱纹波。3,晶匝管在整流过程中有个换向过程,换向过程中,2相处于短路状态,需要换向电抗器。
本回答被网友采纳
是方波么?可以使用74系列芯片整形。
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