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        移相觸發芯片TCA785在磁粉探傷機周向電流控制中的應用

        作者: 時間:2010-03-31 來源:網絡 收藏

        2.3 可控硅移相電路的設計
        系統的對象為CJW-4000型車輪輪對磁粉機,它由電源系統、進/出輪系統、噴淋磁化系統、熒光燈系統、磁選液噴淋回收系統以及暗室等組成。設備控制電路采用可編程控制器PLC集中控制。
        車輪輪對熒光磁粉機的可控硅移相電路如圖5所示。該電路輸出的Q1和Q2 (即14、15腳的輸出)脈沖分別在交流電源的正負半周來直接晶閘管,移相控制電壓U11來自外接的直流電源V1(此處用+15 V),在其有效范圍內(0.2 V~V1-2 V)內連續變化時,脈沖輸出Q1和Q2的相位即可在0°~180°范圍內移相。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/163172.htm


        由于從同步變壓器過來的信號都是正弦信號,而且是利用檢測過零的原理來實現同步的,因此,如果正弦波的幅值過小,那么就
        不能提供清晰的過零點,同時電磁干擾也可能導致過零點檢測錯誤,但是,正弦波的幅值過大又會超過的同步電壓輸入范圍,所以應將同步信號整形成方波。如圖5中腳l f接地)和腳5之間就是利用反并限幅二極管(管壓降為l V左右)來將正弦波變為方波。引腳5外接220 kΩ的電阻后,可直接接220 V AC的同步電壓信號,以用于檢測交流電壓的過零點,同時對地端接兩個正、反向并聯的限幅二極管,以起保護作用。
        引腳12是輸出脈沖Q1和Q2的脈寬控制端。其范圍為150~4700 pF。
        引腳6是脈沖信號禁止端。可通過阻值10 kΩ的電阻R2接+15 V電源。當該端電壓小于2.5 V時,輸出脈沖被封鎖;而當該端電壓大于4 V時,封鎖功能不起作用。因此,該腳可作為主電路的可控硅過流、過熱保護使用。
        lO腳為產生的同步鋸齒波的斜率最大及最小值由9、10兩腳的外接電阻和電容決定,然后通過與1l腳的控制電壓相比較,便可在15和14腳輸出同步脈沖,以改變11腳的控制電壓,從而實現移相控制。ll腳可通過電容接+15 V電源。

        3 中應注意的問題
        TCA785移相觸發器采用的是負邏輯工作方式,即控制電壓增加,輸出脈沖的控制角增大,可控硅的導通角減小。這點在應用中應該注意。另外,TCA785的腳1和腳5之間一般利用反并限幅二極管將腳5外接的220 V交流電變成方波,從而給TCA785提供清晰的過零點信號。
        若把該觸發電路用于充退磁,應在可控硅輸出的交流后加整流橋,以將該變為直流,再與磁粉線圈連接。

        4 結束語
        本文以TCA785為核心的可控硅移相觸發電路,可對車輪輪對熒光磁粉探傷機磁場的充退磁實現有效控制,這樣,不僅可使充磁能夠通過吸引熒光磁粉有效的檢測出車輪是否有裂紋,還能把檢測完畢的輪對磁場降到標準以內,從而提高產品質量。該電路設計相對簡單、可靠性好,并可有效地保障探傷機的檢測質量。

        基爾霍夫電流相關文章:基爾霍夫電流定律



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