充电。
当充电电压接近C点电压或交流输入负半周时,SCR截止,所以C1上充得电压(即输出端CD)不会高于C点的稳压值。
只有储能电容C1输出端对负载放电,其电压低于C点电压时,在A点的正半周电压才会给C1即时补充充电,以维持输出电压的稳定。
图4电路与电池配合已成功用于某设备作后备电源。
该稳压电源,按图中参数其输出电流可达2~3A。
4.SCR全波整流稳压电源。
上述的半波整流稳压电源,其缺点是电源的效率低,其纹波也较大。
图5的SCR全波整流稳压电源,完全克服了上述的缺点。
该电路的输出电压也为12V(也可改接成其他电压输出)。
该电路实际是由(上期第十一版)图4的两个半波整流和稳压电路组合而成。
D1、SCR1、D4等工作在交流的正半周;D2、SCR2、D6等工作在交流的负半周,他们共同向输出的C、D端提供电流。
电路中的D3、D5起隔离作用,即D3是防止A点交流负半周时,其电流通过R1;D5是防止A点交流正半周时,其电流通过R2的。
电路的其他工作过程与上期图4相同。
5.双向可控硅和固体继电器(SSR)。
利用双向可控硅BCR制作调光器是BCR最常见的应用,这里不再复述。
笔者剖析过一种Sharp(夏普)固体继电器SSR(S201S02型)产品的内部电路,以此说明BCR的应用,如图6所示。
由图可见,该SSR产品是由双向可控硅BCR和光耦合交流过零触发电路共同组成的,因此该SSR的效率高(即功耗小)、自身引起的电噪声(脉冲式干扰)很小。
利用图6的内部电路,读者完全可以自制SSR,并把他应用到控制电路中,如图7可控制交流(220V)电源的插座电路。
图中的光耦合器MOC3041为BCR提供交流过流触发信号。
一般MOC3041的输入控制电流约20mA,所以当控制信号为5V时,其限流电阻取270Ω。
图中的R2是控制BCR门极(G)触发电流的,该值应随使用BCR型号而调整的,一般6A/700V的BCR,其G极所需的触发电流约10mA,即可可靠触发BCR工作。
图中的Z为交流电源插座。
当图7中的控制信号输出5V电平时,BCR导通,Z上即有220V的电压输出,反之,Z无输出电压。
6.抑制RF干扰的辅助电路当电路中使用了可控硅作多种控制电路时,一般应附加抑制RF干扰的辅助电路,尤其是使用了双向可控硅的电路。
一般抑制RF干扰的电路是加在交流电源的输入端,如图8所示。
电路中的电感L1、L2和电容器C1的值已在图中标注。