无谐波的单相市电跳周期控制器

出处:维库电子市场网时间:2024-03-29
  在电加热应用中,电阻加热器通过相角控制的 SCR/三端双向可控硅开关电路供电,以改变施加的电压/功率以维持所需的温度。
  相角控制会产生大量谐波,导致电力线干扰。
   图 1的电路提供了一种简单且经济高效的解决方案,且不会引入谐波。该控制器会在中间跳过一定数量的功率循环,以改变加热器的功率。
  图 1电源周期跳跃控制器的电路原理图,该控制器在中间跳过一定数量的电源周期,以改变加热器的功率。

  在此典型设计中,以 10 个完整周期为基础。定时器 U3 (555) 通过 R2、R4 和 C1 通过提供间隔为 200 ms 的输出脉冲来决定这一点,这是 50 Hz 交流电源的 10 个完整交流周期的宽度(对于 60 Hz 电源,这将是166.6 毫秒)。这些脉冲触发 U4(555)单稳态,通过调节电位器 RV1 产生 200 ms 内宽度可调的脉冲。该脉冲串控制带有过零检测器 U2 (MOC3033) 的光电双向可控硅开关,以触发双向可控硅 U1 (BTA25-600BW)。三端双向可控硅开关元件在 U4 产生的“关断脉冲宽度”期间导通。因此,这些导通周期允许选定数量的电压周期通过并施加在负载上。在“开启脉冲宽度”期间,三端双向可控硅开关元件不导通并跳过电压周期。仿真波形见图2图3 中跳过了两个完整周期,而图 3中跳过了五个完整周期。


  图 2 U3 定时器输出(黄色)、U4 定时器输出(蓝色)和加热器电压(粉色)的仿真波形。八个完整周期施加在负载上,跳过两个完整周期(由 RV1 电位计位置决定)。

  图 3 U3 定时器输出(黄色)、U4 定时器输出(蓝色)和加热器电压(粉色)的仿真波形。五个完整周期施加在负载上,跳过五个完整周期(由另一个 RV1 电位计位置决定)。
  例如,如果 RV1 选择 40 ms 宽度(对应于 50 Hz 电源的 2 个完整周期),则三端双向可控硅开关元件将不会导通 2 个电压周期,而将导通 8 个完整周期并传递到负载。因此,跳过了两个周期。重复该操作。因此,通过跳过选定数量的电压周期来控制负载功率。由于传递到负载的交流周期是完整周期,因此消除了不需要的谐波。
  
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