数字式三相交流移相控制电路的研究与设计毕业设计

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时间:2017-07-16

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1、数字式三相交流移相控制电路的研究与设计数字式三相交流移相控制电路的研究与设计摘  要本文介绍了用计数器法实现数字式移相触发电路的原理,为了解决三相交流相控的问题,采取了利用CD4046芯片构成的电压-频率转换器(压控振荡器)、MC14536B芯片作为脉冲计数器实现移相控制的时间延迟的方法。对取同步信号、电压-频率转换器(压控振荡器)的线性度和比率范围、计数器的清零信号和输出形式、脉冲发生器进行了设计;达到了通过调节触发脉冲与自然换相点的夹角α来控制触发脉冲的相位从而调节晶闸管的导通时间以达到直流调压和调功的要求。结果是能够通过

2、电位器的调节来实现相角α从0到150°的调节;本设计可准确实现触发脉冲与电源信号的同步,提高了电路的稳定性和整流输出的电压的精度。适用于三相全控整流、调功、调压的需双窄脉冲触发的场合。关键词:数字式;移相触发;同步信号数字式三相交流移相控制电路的研究与设计TheResearchandDesignofDigitalThree-phaseACPhase–controlledCircuitABSTRACTThispaperintroducestheprincipleofdigitalphase-shifttriggercircuit

3、countermethod.Inordertosolvetheproblemsofthree-phaseACphased,takethevoltage-frequencyconverter(voltagecontrolledoscillator),constitutedbytheCD4046circuittheMC14536BCircuitasapulsecounterofthetimedelayphaseshiftcontrolmethod.Totakeasynchronizingsignal,thelinearityand

4、theratiorangeofthevoltage-frequencyconverter(voltagecontrolledoscillator),thecounterclearsignalandanoutputform,apulsegeneratoraredesigned,reachingtherequirementsoftheDCvoltageregulatorandthepoweradjustmentbyadjustingtheanglealphaofthetriggerpulseandthenaturalcommuta

5、tionpointtocontrolthephaseofthetriggerpulsetotherebyadjustthethyristorconductiontime.Theresultistoachieveaphaseanglealphafrom0to150°adjustmentbytheadjustmentofthepotentiometeranditcanachieveanaccuratesynchronizationofthetriggerpulsewiththepowersignal,improvingthesta

6、bilityofthecircuitandtherectifieroutputvoltageaccuracy.Itcanbeappliedtotheoccasionssuchasthree-phasefull-fontrolledrectifier,powerregulatorandpressureregulatorwhichneedtodoublepulsetrigger.Keyword:Digital;Phase-shifttrigger;Synchronizingsignal数字式三相交流移相控制电路的研究与设计目  录

7、1引言12三相桥式全控整流电路原理及晶闸管特性22.1 三相桥式全控整流电路原理22.2 三相桥式全控整流电路特点22.3晶闸管特性53设计方案的选择74数字式三相交流移相控制电路的组成及原理84.1 数字式三相交流移相控制电路的概述84.2 压控振荡器模块84.3 同步信号生成电路114.4 计数器模块134.5 脉冲整形模块155实验结果226结论23参考文献24致谢25数字式三相交流移相控制电路的研究与设计1  引言目前,国内外的大中型电力设备,一般都要用到晶闸管。七十年代以来,采用晶闸管组成的交流调压器以及可控整流装置

8、等,凡是用到晶闸管就要用触发电路,而且大多数是用三相触发电路。但是,目前晶闸管三相交流调压装置相对来说仍比较复杂,使其可靠性降低,而且价格比较昂贵,设备比较笨重。移相触发电路可广泛应用在各种控制电路中。可以改变传统的模拟多相触发电路存在的电路复杂、线性差、精度低,可靠性低等缺

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