同步信号为锯齿波的触发电路

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锯齿波同步移相触发电路

锯齿波同步移相触发电路

锯齿波同步移相触发电路
锯齿波同步移相触发电路是一种可以将锯齿波信号同步移相的电路,用于电子电路中的时间控制和频率合成等应用场合。

在实际应用中,同步移相电路可以广泛应用于信号调制、时钟生成、频率合成等领域。

同步移相电路的基础构成包括锯齿波产生电路、比较器、相位延迟器、运算放大器和电位器等组成部分。

其中,锯齿波产生电路用于产生基准时钟信号,比较器用于检测参考信号和基准时钟信号之间的时间差,相位延迟器用于控制信号的相位,运算放大器用于放大电路信号,电位器用于调节信号幅度。

在同步移相电路中,电位器是调节信号幅度的主要的调节器件。

通常将电位器分别放置在反相器和非反相器之间,以控制信号的幅度。

当电位器的阻值大于一定值时,信号将被反相,当阻值小于一定值时,信号被非反相。

同步移相电路的工作原理非常简单,它利用锯齿波同步移相电路来控制不同信号的相位,实现信号的合成。

当锯齿波的上升沿来临时,比较器将发送一个脉冲信号,通过相位延迟器产生相位偏移信号,从而改变信号的相位。

通过这种方式,可以实现对信号的同步移相,从而实现频率合成和信号调制等应用。

锯齿波同步移相触发电路实验报告

锯齿波同步移相触发电路实验报告

锯齿波同步移相触发电路实验报告《锯齿波同步移相触发电路实验报告》哇塞,这次做锯齿波同步移相触发电路实验可真是超级有趣又充满挑战呢!一、实验目的我呀,做这个实验最开始就想搞明白锯齿波同步移相触发电路到底是怎么一回事。

就像我们要去探索一个神秘的小世界一样,这个电路在电力电子技术里可是很重要的呢。

我就想知道它是怎么产生锯齿波的,又怎么根据这个锯齿波去触发其他电路的,感觉就像是在解开一个超级复杂的谜题。

二、实验设备进到实验室,那里面摆满了各种各样的设备。

有示波器,这示波器就像是一个超级侦探的放大镜,可以让我们看到那些看不见的电信号的样子。

还有脉冲发生器呢,它就像是一个小指挥官,时不时地发出命令信号。

电源就更不用说啦,它是整个电路的能量源泉,就像我们人要吃饭才能有力量一样,电路没有电源可就没法工作啦。

还有好多电阻、电容和晶体管之类的小元件,它们就像一个个小士兵,每个都有自己的任务,组合在一起就能完成大任务。

我和我的小伙伴小明一起做这个实验。

小明可搞笑了,他一看到那些设备就眼睛放光,说:“哇,这些东西看起来好酷啊,我们肯定能做出超棒的实验。

”我也特别兴奋,感觉自己像是一个即将出征的小勇士。

三、实验原理这个锯齿波同步移相触发电路的原理其实还挺复杂的。

简单来说呢,就像是一场接力赛。

首先,电源提供的电压要经过一些电阻和电容的组合,这个过程就像是在给能量做一个特殊的加工。

电阻就像是路上的小阻碍,电容呢,就像一个可以暂时储存能量的小仓库。

它们相互作用,就产生了锯齿波。

这个锯齿波啊,就像一个个小梯子,一节一节地往上爬。

然后呢,还有一个同步信号。

这个同步信号就像是一个节拍器,告诉锯齿波什么时候开始新的一轮。

如果没有这个同步信号,那锯齿波就会乱了套,就像一群人跳舞没有音乐的节奏一样。

有了同步信号之后,锯齿波就能很有规律地产生啦。

再接着,这个锯齿波要和一个控制电压进行比较。

这个控制电压就像是我们的指挥棒,我们可以改变这个指挥棒的大小,然后就可以改变锯齿波被触发的时间点。

锯齿波同步触发电路移相范围的调试方法

锯齿波同步触发电路移相范围的调试方法

锯齿波同步触发电路移相范围的调试方法锯齿波同步触发电路是一种常见的电子电路,用于将一个周期锯齿波信号与一个参考信号同步,并产生一个相位差可调的输出信号。

调试锯齿波同步触发电路的移相范围是为了使得输出信号的相位差能够在所需的范围内进行调整,下面将介绍一种常见的调试方法。

首先,为了调试锯齿波同步触发电路的移相范围,我们需要了解锯齿波信号和参考信号之间的相位关系。

假设锯齿波信号的频率为f1,周期为T1,参考信号的频率为f2,周期为T2。

参考信号的相位角为θ1,锯齿波信号的相位角为θ2。

相位差Δθ=θ2-θ1。

接下来,我们可以按照以下步骤进行调试:步骤1:将锯齿波信号和参考信号通过信号发生器输入锯齿波同步触发电路。

确保锯齿波信号和参考信号的幅值、频率和波形正常。

步骤2:使用示波器监测锯齿波同步触发电路的输出信号。

调节锯齿波同步触发电路中的移相器,改变移相器的移相量。

可以使用电位器或设置开关来实现移相器的移相调整。

步骤3:观察输出信号的相位差是否随着移相器的调整而变化。

通过调整移相器,我们可以改变输出信号的相位差。

步骤4:调整移相器,使输出信号的相位差在所需的范围内变化。

根据具体的应用需求,可以将输出信号的相位差设置为任意值。

步骤5:使用示波器监测输出信号的波形、频率和幅值。

确保输出信号的波形与预期一致,并且幅值和频率的变化在可接受的范围内。

通过以上调试方法,我们可以实现锯齿波同步触发电路移相范围的调整。

需要注意的是,调试过程中应小心地调节移相器,避免干扰其他电路元件或损坏设备。

另外,根据实际情况,可能需要结合其他电路调节相位差,比如使用配电器、运算放大器等。

总结起来,锯齿波同步触发电路移相范围的调试方法包括:输入信号的设置、移相器的调整、输出信号的监测和波形分析。

通过逐步调整移相器,我们可以达到所需的相位差范围,并保证输出信号的稳定性和准确性。

但需要注意的是,在调试过程中,应小心操作以防止损坏电路元件和设备。

2023年电工(技师)高频考点训练2卷合壹-27(带答案)

2023年电工(技师)高频考点训练2卷合壹-27(带答案)

2023年电工(技师)高频考点训练2卷合壹(带答案)(图片大小可自由调整)全文为Word可编辑,若为PDF皆为盗版,请谨慎购买!第1套一.全能考点(共100题)1.【判断题】气动系统中使用最多的执行元件是汽缸。

参考答案:√2.【单选题】1KV及以上移相电容器两极对地绝缘电阻,在室温下通常大于多少。

A、1000MΩB、3000MΩC、5000MΩD、10000MΩ参考答案:C3.【单选题】CD10~I型电动操作机构的跳闸"死点"距离调整标准为。

A、0.5~1mmB、1~1.5mmC、1~2mmD、1~2.5mm参考答案:A4.【单选题】PLC模拟量输入模块使用时需要设置通道选择、转换速度、()等参数。

A、放大倍数B、触发方式C、平均值与最大值D、偏移量与增益值参考答案:D5.【单选题】线速度为15-50m/s的换向器,冷态时,其外圆容许不圆度为毫米。

A、0.04B、0.05C、0.06D、0.07参考答案:A6.【单选题】35KV架空线路,通常采用混凝土杆架设,每个支持点上用个悬式瓷瓶串联来支持导线。

A、9~11B、6~8C、5~6D、2~4参考答案:D7.【判断题】()电力变压器的绕组匝数多的一边电压高,匝数少的一边电压低,电压低的一侧电流小。

参考答案:×8.【单选题】二进制数1011101等于十进制数的。

A、92B、93C、94D、95参考答案:B9.【单选题】真空的磁导率为。

A、4π×10-7B、4π×10-8mC、4π×10-10D、4π×10-12H/m参考答案:A10.【判断题】在触摸屏中不能创建文本框。

参考答案:×11.【单选题】为了使晶闸管准确无误地工作,要求触发电路具有一定的抗干扰能力,在不触发时,触发电路的输出电压应小于伏。

A、0.15~0.2B、0.2~0.3C、0.3~0.4D、0.4~0.5参考答案:A12.【单选题】交流伺服系统的性能指标可以从、定位精度、稳速精度、转矩波动、动态响应和运行稳定性等方面来衡量。

同步信号为锯齿波触发电路分析方案

同步信号为锯齿波触发电路分析方案

实训报告同步信号为锯齿波触发电路学院自动化学院专业电力系统及其自动化年级班别2007级4班学号**********/3107学生姓名傅京坛/甘庆祥指导教师程汉湘,罗兴2009年12月23日摘要在本学期的17周,我们在工学二号馆进行为期一个星期的电力电子技术实训,主要是用PROTEL99画出同步信号为锯齿波触发电路的电气原理图,并设计出它的PCB图,经过审定后,然后根据自己设计出来的PCB图制作电路板,制作电路板的过程包括印制→转印→去铜→打孔→涂助焊剂→焊接。

焊接完后就开始认真调试和检测电路,完成所有工作后在示波器上检测各点的波形。

关键词: 同步信号,锯齿波触发电路,PCB,焊接目录1实训内容及要求……………………………………………………………- 1 - 1.1实训目的…………………………………………………………………- 1 - 1.2实训内容及要求…………………………………………………………- 1 - 1.3实训主要仪器设备和材料………………………………………………- 1 -2电气原理图及工作原理……………………………………………………- 2 - 2.1电气原理图………………………………………………………………- 2 - 2.2实验原理…………………………………………………………………- 2 -3印刷电路板及说明…………………………………………………………- 3 - 3.1印刷电路板说明…………………………………………………………- 3 - 3.2印刷电路板(PCB图> ……………………………………………………- 3 - 4电路仿真……………………………………………………………………- 4 -5电路板调试…………………………………………………………………- 5 - 5.1波形、数据及分析………………………………………………………- 6 - 5.2调试过程存在问题分析及解决措施…………………………………- 7 - 6实训的收获体会……………………………………………………………- 8 -参考文献…………………………………………………………………- 9 -实验工程名称: 同步信号为锯齿波的触发电路实验工程性质: 综合/设计性所属课程名称: 电力电子技术实训实验计划学时: 1周实验地点:工学二号馆512实训时间:2008年12月1日―2008年12月5日1实训内容及要求1.1实训目的1、进一步熟悉电力电子器件的类型和特性,并掌握合理选用的原则。

2023年电工(技师)考试历年真题荟萃4卷合1(附带答案)卷13

2023年电工(技师)考试历年真题荟萃4卷合1(附带答案)卷13

2023年电工(技师)考试历年真题荟萃4卷合1(附带答案)(图片大小可自由调整)全文为Word可编辑,若为PDF皆为盗版,请谨慎购买!第一卷一.全能考点(共50题)1.【判断题】()检验继电保护装置的灵敏度应根据系统最大运行方式时的短路电流数值进行。

参考答案:×2.【单选题】选择电力变压器容量大小时考虑变压器容量能够得到充分利用,负荷率应为。

A、0.3B、0.5C、75~90%D、90~100%参考答案:C3.【单选题】变频器多用于不要求正反转或快速加减速的通用变频器中。

A、电压型B、电流型C、电感型D、以上都不是参考答案:A4.【单选题】查找变电所直流接地的方法,下列哪种做法不对。

A、用仪表检查时,所用仪表内阻不低于2000Ω/VB、当直流发生接地时,禁止在二次回路上工作C、处理时不得造成直流短路和另一点接地D、查找和处理必须在调度指挥下由一人进行参考答案:D5.【判断题】FX2N系列PLC高速计数器复位指令的助记符是HSCR。

参考答案:√6.【判断题】()电力变压器的绕组匝数多的一边电压高,匝数少的一边电压低,电压低的一侧电流小。

参考答案:×7.【判断题】()发电机并网条件是发电机和电网相序一致,频率相同,电压大小相等和电压的相位相同。

参考答案:√8.【单选题】在单管低频小信号电压放大器调试的实验中,调节RW,从示波器上观察放大器波形的失真情况。

A、输入信号B、输出信号C、输入信号和输出信号D、即不是输入信号也不是输出信号参考答案:B9.【单选题】3-10KV油浸纸绝缘电力电缆直流耐压试验的标准试验电压值是:交接试验为倍额定电压值。

A、4B、5C、6D、8参考答案:C10.【判断题】()调整安装的配电柜时,应使其垂直误差不大于柜高1/1000。

参考答案:×11.【判断题】晶体管作为开关使用时,处于截止状态。

参考答案:×12.【单选题】按劳动工时定额组成判断,下列方法可以缩短辅助时间。

同步信号为锯齿波的触发电路强触发电路的原理

同步信号为锯齿波的触发电路强触发电路的原理

同步信号为锯齿波的触发电路强触发电路的原理
变压器二次侧220V电压经桥式整流,电容和电阻π形滤波,得到近似36V的直流电压,当V8导通时,C6经过脉冲变压器TP、R16(C5)、V8迅速放电,由于放电回路电阻较小,电容C6两端电压衰减很快,B点电位迅速下降。

当B点电位稍低于15 V时,二极管VD15由截止变为导通,这时虽然36V电源电压较高,但它向V8提供较大电流时,在R15上的压降较大,使R15的右端不可能超过15 V,因此B点电位被钳制在15V。

当V8由导通变为截止时,36V电源又通过R15向C6充电,使B点电位再次升到36V,为下一次强触发做准备。

《锯齿波同步移相触发电路实验》

《锯齿波同步移相触发电路实验》

《锯齿波同步移相触发电路实验》一、实验目的:1. 理解锯齿波同步移相触发电路的原理;2. 了解同步移相电路的特点和应用;3. 熟悉实验器材的使用方法和实验方法。

二、实验原理:同步移相电路是一种基本的信号处理电路,它是通过传输器件(如锯齿电压发生器,正弦波振荡器等)得到的两路同频信号对位移相,然后再将其中一路信号经过级联电路滤掉高频成分,剩下低频分量,然后再通过运算放大器输出到驱动器驱动被驱动器件,实现对被驱动器件进行同步控制的电路。

在同步移相电路中,特别常用的是锯齿波同步移相触发电路,其基本原理如下:锯齿波同步移相触发电路是用来控制脉冲宽度调制(PWM)的主要电路,它主要由一个锯齿波信号发生器、一个变压器和一个运算放大器组成。

锯齿波发生器产生的锯齿波,经过变压器的变换,使其输出信号与控制信号同步。

运算放大器将两路输入信号相减,再放大,从而得到控制信号,控制脉冲的宽度。

三、实验器材:锯齿波信号发生器、示波器、数字万用表、电源、电容、电阻等。

四、实验步骤:1. 准备实验器材,给锯齿波信号发生器和示波器供电。

2. 将锯齿波信号发生器连接到示波器,观察其输出波形是否为锯齿波。

3. 在示波器上调节触发电平,使锯齿波稳定地显示。

4. 观察变压器的接线方式,并将其连接到运算放大器的输入端。

5. 利用电容和电阻配置同步移相滤波电路,将锯齿波信号和控制信号按同频率输入至运算放大器的输入端。

6. 通过示波器观察输出脉冲波形是否符合预期。

五、实验结果与分析:1. 实验中锯齿波同步移相触发电路工作正常,输出脉冲波形均符合预期。

2. 实验结果表明,锯齿波同步移相触发电路能够很好地实现对脉冲宽度的控制,具有应用价值。

六、实验总结:本实验通过锯齿波同步移相触发电路的实验操作,加深了对同步移相电路的理解和应用,掌握了实验器材的使用方法和实验方法。

实验结果表明,锯齿波同步移相触发电路非常适合用于控制脉冲宽度。

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2) 锯齿波的形成和脉冲移相环节
锯齿波电压形成的方案较多,如采用自举式电 路、恒流源电路等;本电路采用恒流源电路。
图2-54 同步信号为锯齿波的触发电路
恒流源电路方案, 恒流源电路方案 由V1、V2、V3和C2等元件组成
V1、VS、RP2和R3为一恒流源电路
2-5
2.9.1 同步信号为锯齿波的触发电路
2-10
相控电路的驱动控制
为保证相控电路正常工作,很重要的是应保证按触发角α的大 小在正确的时刻向电路中的晶闸管施加有效的触发脉冲。 晶是晶体管触发电路, 其中以同步信号为锯齿波的触发电路应用最多。
2-2
2.9.1 同步信号为锯齿波的触发电路
输出可为双窄脉冲(适用于有两个晶闸管同时导通 的电路),也可为单窄脉冲。 三个基本环节:脉冲的形成与放大、锯齿波的形成 和脉冲移相、同步环节。此外,还有强触发和双窄 脉冲形成环节。
3) 同步环节
同步——要求触发脉冲的频率与主电路电源的频率相 同步 同且相位关系确定。 锯齿波是由开关V2管来控制的。
V2开关的频率就是锯齿波的频率 锯齿波的频率——由同步变压器所接的交流 锯齿波的频率 电压决定。 V2由导通变截止期间产生锯齿波——锯齿波起点 锯齿波起点基本就是同步 锯齿波起点 电压由正变负的过零点。 V2截止状态持续的时间就是锯齿波的宽度 锯齿波的宽度——取决于充电时间 锯齿波的宽度 常数R1C1。
V4、V5 —脉冲形成 V7、V8 — 脉冲放大 控制电压uco加在V4 基极上
R
图2-54 同步信号为锯齿波的触发电路
脉冲前沿由V4导通时刻确定,脉冲宽度与反向充电回路时间 常数R11C3有关。 电路的触发脉冲由脉冲变压器TP二次侧输出,其一次绕组接 在V8集电极电路中。
2-4
2.9.1 同步信号为锯齿波的触发电路
三相桥式全控整流电路的情况(自学)
2-7
2.9.2
集成触发器
可靠性高,技术性能好,体积小,功耗低,调试方便。 晶闸管触发电路的集成化已逐渐普及,已逐步取代分立式电 路。
KJ004
与分立元件的锯齿波移相触发电路相似,分为同步、锯齿波形 成、移相、脉冲形成、脉冲分选及脉冲放大几个环节。
R12 R1 R3 R4 R6 R7 R8 VS 1 VS 2 VS 3 V1 VS 4 R5 V2 V3 5 R23 +15V RP1 R24 ub R2 VS 5 3 4 C1 R26 R25 uco R27 9 11 C2 12 13 R28 V4 V18 V19 V5 VD 1 R10 V20 R19 V6 R13 R11 R14 V 5V 4 D D V17 VD 2 V 3 D R15 V 6 D VS 6 R16 VD 7 VS 8 R20 14 +15V R18 VS 7 V8 R17 V14 R21 V13 V15 V9 V10 V11 1 16 +15V
2-6
2.9.1 同步信号为锯齿波的触发电路
4) 双窄脉冲形成环节
内双脉冲电路 V5、V6构成“或”门
当V5、V6都导通时,V7、V8都截止,没有脉冲输出。 只要V5、V6有一个截止,都会使V7、V8导通,有脉冲输出。 第一个脉冲由本相触发单元的uco对应的控制角α 产生。 隔60°的第二个脉冲是由滞后60°相位的后一相触发单元产生 ° ° (通过 6)。 通过V 通过
至VT 1 至VT 2 至VT 3 至VT 4 至VT 5 至VT 6
图2-57 三相全控桥整流电路的集成触发电路 2-9
2.9.2
集成触发器
KJ041内部是由12个二极管构成的6个或门。 也有厂家生产了将图2-57全部电路集成的集成块, 但目前应用还不多。 模拟与数字触发电路
以上触发电路为 模拟 模拟的,优点:结构简单、可靠; 缺点:易受电网电压影响,触发脉冲不对称度较高, 可达3°~4°,精度低。 数字触发电路:脉冲对称度很好,如基于8位单片机的 数字 数字触发器精度可达0.7°~1.5°。 ° °
2.9
相控电路的驱动控制
2.9.1 同步信号为锯齿波的触发电路 2.9.2 集成触发器 2.9.3 触发电路的定相
2-1
2.9
相控电路: 相控电路:
相控电路的驱动控制·引言 相控电路的驱动控制 引言
晶闸管可控整流电路,通过控制触发角α的大小即控制触发 脉冲起始相位来控制输出电压大小。 采用晶闸管相控方式时的交流电力变换电路和交交变频电路 (第4章)。
up R3 R6 C3
R5 C6 C2
C7 +15V
R10 C8
R11 C9
8 7 6 5 4 3 2 1
K0 4 J0
K0 4 J0
K0 4 J0
R12
1
2
3
4
5
6 1 1
(1~ 6脚为6路单脉冲输入)
7 1 0
KJ041
1 6 1 5 1 4 1 3 1 2 9
8
(15~10 脚为6路双脉冲输出)
图2-54 同步信号为锯齿波的触发电路 2-3
2.9.1 同步信号为锯齿波的触发电路
1) 脉冲形成环节
+15V R15 VD 11~VD 14 220V 36V VD 7 RP2 VS R3 V1 R1 I1c V3 TS VD 1 VD 2 Q uts C1 R2 R4 V2 R7 C2 R5 R8 up RP1 接封锁信号 uco -15V X Y -15V R6 V4 R17 C3 VD 10 V6 VD 5 R9 A VD 4 R11 C3 V5 R10 VD 6 R12 R13 C5 V7 V8 R14 VD 9 R16 C7 + C6 VD 15 B TP VD 8 +15V R18
8 7 6 5 4 3 2 1
usb
usc
R13 R1 R7
9 10 11 12 13 14 15 16
R20 RP5 R4 C5 C1
R14 RP2 R17
8 7 6 5 4 3 2 1
R21 RP6 R2 R8
9 10 11 12 13 14 15 16
R15 RP3 R18 R9
9 10 11 12 13 14 15 16
R20 8 RP4 us 7
V7
VS 9 V12 R22
V16 15
图2-56 KJ004电路原理图 2-8
2.9.2
集成触发器
完整的三相全控桥触发电路
3个KJ004集成块和1个KJ041集成块,可形成六路双脉冲, 再由六个晶体管进行脉冲放大即可。
usa -15V R19 uco RP4 RP1 R16 C4
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