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LT3782EFE電磁線圈的電阻和電感

發布時間:2019/10/29 17:43:19 訪問次數:759

LT3782EFE這種熄火花電路十分簡單易行。但這種電路很不完善,對圖2-51(a)所示的電路來說,r的接入,使得開關K接通后電路穩態工作時受到影響,r會白白消耗電能。對于圖2-51(b)所示的電路來說,廠的存在,使電路無法真正地斷開。

在負載上或觸點上并接rc串聯支路,圖2-52所示的電路可以使熄火花電路只在開斷電路的過渡過程中起作用。不改變電路的穩定工作狀態。


圖2-52所示的電路中采用一個電容C,將附加的熄火花電路在穩態時切斷。在開關K斷開過程中,電感儲能通過與熄火花電路£所形成的衰減振蕩回路里逐漸消耗掉。開關剛斷開時,觸點間隙極小,如果觸點上的電壓達到了270~330y就會立即形成火花放電。但是由于電容器上電壓不能躍變,因此觸點上不會立即出現很高的電壓。等到振蕩回路中a、b兩點的電壓達到峰值時,觸點已運動了一段時間,間隙已增大而具有較高的絕緣強度,這樣就可以避免火花的出現。


圖2-52(b)的情況與(a)相類似。

在負載上并接二極管Vd和r的串聯支路,如圖2-53所示的電路中,二極管VD相對電源的極性是反向的,所以在開關K接通后電路穩態工作時,VD是不導通的。當K斷開時在電感L上產生的自感電勢使VD正偏導通,電感中的儲能在R和r上消耗掉9即可避免火花放電的發生。

上述三種電路都存在一個共同的問題,附加熄火花電路后,當開關觸點K斷開電路時,負載RL中的電流不是迅速下降到零,而要延遲一段時間。如果開關K控制的是電磁接觸器或繼電器的線圈電路時,那么R和L便是電磁線圈的電阻和電感, 圖2-53熄火花電路之三則熄火花電路的接入就會使接觸器或繼電器的釋放時間延長,例如圖2-53所示的熄火花電路可使釋放時間延長7倍以上。實際使用中不希望延長釋放時間,這就與熄火花的要求發生了矛盾。一種解決的方案是利用穩壓管與二極管串聯后并接在RL兩端。

減小釋放延時的熄火花電路,如圖2-54所示,將穩壓管Vw與二極管VD串聯后并接在電磁線圈RL的兩端,既能避免火花的發生,又能使釋放延時作用得到控制。

這種熄火花電路在開關K接通時不起作用。選擇穩壓管Vw的擊穿電壓(穩壓值)vw,使得E+uw數值接近于但又要小于270~330V,這樣便可以在保證不出現火花放電的條件下使電感上的感應電勢L|di/dr|最大,即保持盡可能大的電流衰減速度|di/dt|,使釋放延時也減小到最低程圖2-54減小釋放延時 度。有人作過試驗,采用這種熄火花電路后,其釋放時間比的熄火花電路,不采用熄火花電路時的釋放時間不大于10%。

順便指出,上述的熄火花電路主要用于小電流,用來消除火花放電,它的名稱也是由此而來的。但是熄火花電路決不是只限于消除火花放電。從原則上講,在一定條件下也可以用來消除電弧或減少電弧所造成的觸點磨損,降低過電壓和縮短燃弧時間。所以有時也稱它為熄弧電路。


常用的小功率開關三極管有3CK3、3DK4、3D K9、3DK12。

大功率開關三極管有3DK200、D K55、DK56。

常用的高反壓大功率開關三極管有2SD820、2SD850、2SD1403、 2SD1431、 2SD1553、 2SD1541。

達林頓管的選用 達林頓管應用于音頻功率輸出、開關控制、電源調整、繼電器驅動、高增益放大等電路中。達林頓管在繼電器驅動電路與高增益放大電路中使用時,可以選用不帶保護電路的中、小功率普通達林頓三極管。在音頻功率輸出、電源調整等電路中使用時,可以選用大功率、大電流型普通達林頓三極管或帶保護電路的大功率達林頓二極管。

音頻功率放大互補對管的選用 音頻功率放大器的低放電路和功率輸出電路,一般均采用互補推挽對管。低放電路中采用的中、小功率互補推挽對管,其參數是耗散功率小于或等于1W,最大集電極電流小于或等于1.5A,最高反向電壓為50~300V。后級功率放大電路中使用的互補推挽對管,其參數是耗散功率為100~200W,集電極最大電流為10~30A,最高反向電壓為120~200V。





LT3782EFE這種熄火花電路十分簡單易行。但這種電路很不完善,對圖2-51(a)所示的電路來說,r的接入,使得開關K接通后電路穩態工作時受到影響,r會白白消耗電能。對于圖2-51(b)所示的電路來說,廠的存在,使電路無法真正地斷開。

在負載上或觸點上并接rc串聯支路,圖2-52所示的電路可以使熄火花電路只在開斷電路的過渡過程中起作用。不改變電路的穩定工作狀態。


圖2-52所示的電路中采用一個電容C,將附加的熄火花電路在穩態時切斷。在開關K斷開過程中,電感儲能通過與熄火花電路£所形成的衰減振蕩回路里逐漸消耗掉。開關剛斷開時,觸點間隙極小,如果觸點上的電壓達到了270~330y就會立即形成火花放電。但是由于電容器上電壓不能躍變,因此觸點上不會立即出現很高的電壓。等到振蕩回路中a、b兩點的電壓達到峰值時,觸點已運動了一段時間,間隙已增大而具有較高的絕緣強度,這樣就可以避免火花的出現。


圖2-52(b)的情況與(a)相類似。

在負載上并接二極管Vd和r的串聯支路,如圖2-53所示的電路中,二極管VD相對電源的極性是反向的,所以在開關K接通后電路穩態工作時,VD是不導通的。當K斷開時在電感L上產生的自感電勢使VD正偏導通,電感中的儲能在R和r上消耗掉9即可避免火花放電的發生。

上述三種電路都存在一個共同的問題,附加熄火花電路后,當開關觸點K斷開電路時,負載RL中的電流不是迅速下降到零,而要延遲一段時間。如果開關K控制的是電磁接觸器或繼電器的線圈電路時,那么R和L便是電磁線圈的電阻和電感, 圖2-53熄火花電路之三則熄火花電路的接入就會使接觸器或繼電器的釋放時間延長,例如圖2-53所示的熄火花電路可使釋放時間延長7倍以上。實際使用中不希望延長釋放時間,這就與熄火花的要求發生了矛盾。一種解決的方案是利用穩壓管與二極管串聯后并接在RL兩端。

減小釋放延時的熄火花電路,如圖2-54所示,將穩壓管Vw與二極管VD串聯后并接在電磁線圈RL的兩端,既能避免火花的發生,又能使釋放延時作用得到控制。

這種熄火花電路在開關K接通時不起作用。選擇穩壓管Vw的擊穿電壓(穩壓值)vw,使得E+uw數值接近于但又要小于270~330V,這樣便可以在保證不出現火花放電的條件下使電感上的感應電勢L|di/dr|最大,即保持盡可能大的電流衰減速度|di/dt|,使釋放延時也減小到最低程圖2-54減小釋放延時 度。有人作過試驗,采用這種熄火花電路后,其釋放時間比的熄火花電路,不采用熄火花電路時的釋放時間不大于10%。

順便指出,上述的熄火花電路主要用于小電流,用來消除火花放電,它的名稱也是由此而來的。但是熄火花電路決不是只限于消除火花放電。從原則上講,在一定條件下也可以用來消除電弧或減少電弧所造成的觸點磨損,降低過電壓和縮短燃弧時間。所以有時也稱它為熄弧電路。


常用的小功率開關三極管有3CK3、3DK4、3D K9、3DK12。

大功率開關三極管有3DK200、D K55、DK56。

常用的高反壓大功率開關三極管有2SD820、2SD850、2SD1403、 2SD1431、 2SD1553、 2SD1541。

達林頓管的選用 達林頓管應用于音頻功率輸出、開關控制、電源調整、繼電器驅動、高增益放大等電路中。達林頓管在繼電器驅動電路與高增益放大電路中使用時,可以選用不帶保護電路的中、小功率普通達林頓三極管。在音頻功率輸出、電源調整等電路中使用時,可以選用大功率、大電流型普通達林頓三極管或帶保護電路的大功率達林頓二極管。

音頻功率放大互補對管的選用 音頻功率放大器的低放電路和功率輸出電路,一般均采用互補推挽對管。低放電路中采用的中、小功率互補推挽對管,其參數是耗散功率小于或等于1W,最大集電極電流小于或等于1.5A,最高反向電壓為50~300V。后級功率放大電路中使用的互補推挽對管,其參數是耗散功率為100~200W,集電極最大電流為10~30A,最高反向電壓為120~200V。





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