单结晶体管触发电路原理 利用单结晶体管的负阻特性和RC电路的充放电特性,组成频率可调的振荡电路,产生晶闸管的触发脉冲。如图5-1-3a所示为单结晶体管脉冲振荡电路。其工作原理是: (a) (b) 图5-1-10 单结晶体管振荡电路及波形 接通电源VBB后,电源通过R1、R2加在单结晶体管的两个基极上,同时,电源通过RP、Re给电容C充电,电容两端电压uc按指数规律增加。 当ucP时,单结晶体管截止,R1上没有电压输出。当uc达到峰点电压UP时,单结晶体管导通,RB1迅速减小,电容C通过RB1、R1迅速放电,在R1上形成脉冲电压。
随着电容C的放电,uE迅速下降,当uE<UV时单结晶体管截止,放电结束,输出电压又降到零,完成一次振荡。
电源对电容再次充电,重复上述过程。于是在电容C上形成锯齿波脉冲,在R1上产生一系列的尖脉冲电压,如图5-1-10b所示。
通过上述电路工作过程的分析,可知,振荡过程的形成是利用了单结晶体管的负阻特性和RC的充放电特性实现的。
改变RP的阻值(或电容C的大小),便可改变电容充放电的快慢,使输出脉冲波形前移
或后移,从而控制晶闸管的触发导通时刻,显然τ=RC大时,充电过程较慢,触发脉冲后移,控制角增大;τ小时,放电过程较快,触发脉冲前移,控制角减小。
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