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            EEPW首頁(yè) > 電源與新能源 > 設(shè)計(jì)應(yīng)用 > 具有滯回特性的直流固態(tài)繼電器設(shè)計(jì)

            具有滯回特性的直流固態(tài)繼電器設(shè)計(jì)

            作者: 時(shí)間:2011-05-23 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

            摘要:提出一種新型的方案。為了使滯回,采用在控制電路中引入正反饋回路的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)的導(dǎo)通電壓和截止電壓分離,防止臨界抖動(dòng)的現(xiàn)象發(fā)生。同時(shí)繼電器輸出不受負(fù)載的影響,輸入、輸出端口相對(duì)獨(dú)立,提高了繼電器的工作穩(wěn)定性。以電路仿真軟件Multisim為平臺(tái)對(duì)所電路進(jìn)行了原理仿真,并測(cè)試了實(shí)際繼電器的運(yùn)行參數(shù)。結(jié)果表明,該方案的繼電器能夠準(zhǔn)確動(dòng)作,良好、可調(diào)的滯回。
            關(guān)鍵詞:繼電器;滯回;正反饋;Multisim

            0 引言
            繼電器(Solid State Relay,SSR)是一種隔離功能的無(wú)觸點(diǎn)電子開(kāi)關(guān),在開(kāi)關(guān)過(guò)程中無(wú)機(jī)械接觸部件,輸入控制電路和輸出回路間具有電的隔離,并且輸出回路的通斷受輸入信號(hào)的控制。與傳統(tǒng)的電磁繼電器(EMR)相比,固態(tài)繼電器不但具有和電磁繼電器相當(dāng)?shù)霓D(zhuǎn)換功能,還具有驅(qū)動(dòng)功率小、噪聲低、可靠性高、抗干擾能力強(qiáng)、開(kāi)關(guān)速度快、體積小、壽命長(zhǎng)、使用方便、與TTL、HTL、CMOS電路兼容等優(yōu)點(diǎn)。固態(tài)繼電器分為交流固態(tài)繼電器和固態(tài)繼電器2種。直流固態(tài)繼電器主要由輸入回路、光電耦合器和輸出回路組成,其中光電耦合器起到光電隔離的作用,輸出部分相當(dāng)于一個(gè)常開(kāi)開(kāi)關(guān)。隨著現(xiàn)代電子技術(shù)的發(fā)展,對(duì)于隔離驅(qū)動(dòng)、隔離切換電路的場(chǎng)合,已經(jīng)形成了光電隔離固態(tài)繼電器廣泛應(yīng)用的局面。
            文獻(xiàn)利用大功率場(chǎng)效應(yīng)管構(gòu)成互補(bǔ)型MOS管對(duì),從而形成具有3個(gè)輸出端的電子開(kāi)關(guān)電路,模擬單刀雙擲功能,構(gòu)成大功率單刀雙擲固態(tài)繼電器。文獻(xiàn)公開(kāi)了一種多功能限流保護(hù)式固態(tài)繼電器,包括低壓控制部分和高壓開(kāi)關(guān)部分,設(shè)置了高低壓組合指示和限流帶復(fù)位保護(hù)部分。文獻(xiàn)設(shè)計(jì)了一種20 A的1 500 V的大功率高速直流固態(tài)繼電器,具有良好的開(kāi)關(guān)特性。目前廣泛應(yīng)用的直流固態(tài)繼電器的導(dǎo)通電壓與截止電壓近似相等,當(dāng)輸入在臨界值附近時(shí),繼電器會(huì)出現(xiàn)抖動(dòng),無(wú)法正常動(dòng)作。本文提出一種新的設(shè)計(jì)方法,將繼電器導(dǎo)通電壓與截止電壓分離。為了驗(yàn)證所設(shè)計(jì)電路的有效性與正確性,對(duì)其進(jìn)行了數(shù)值仿真,并對(duì)實(shí)際電路運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行測(cè)試。

            1 硬件電路設(shè)計(jì)
            本文直流固態(tài)繼電器采用四端設(shè)計(jì)方式,電路原理如圖1所示。

            本文引用地址:http://www.biyoush.com/article/179092.htm

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            1.1 輸入電路
            輸入回路主要由電阻R1,R2、R3,穩(wěn)壓管D1,D2,開(kāi)關(guān)管T1,T2組成。其中NPN型開(kāi)關(guān)管T1和PNP型開(kāi)關(guān)管T2構(gòu)成正反饋回路,使光電耦合器導(dǎo)通電壓和截止電壓分離。
            1.1.1 導(dǎo)通與截止過(guò)程
            如圖1所示,輸入電壓范圍為0~24 V,初始值為0 V。此時(shí)光耦合器處于關(guān)斷狀態(tài),電路不導(dǎo)通。電阻R2與電阻R1構(gòu)成開(kāi)關(guān)管輸入分壓回路,③點(diǎn)電壓為穩(wěn)壓管D2上電壓,基本恒定不變。逐漸增大輸入電壓,當(dāng)②點(diǎn)電壓超過(guò)③點(diǎn)電壓時(shí)(忽略開(kāi)關(guān)管壓降),三極管T1導(dǎo)通,繼而三極管T2導(dǎo)通。接著光耦中的發(fā)光二極管被觸發(fā)導(dǎo)通,光耦合器將發(fā)光二極管發(fā)出的光由光敏三極管轉(zhuǎn)換成光電流,光耦導(dǎo)通,從而將電路導(dǎo)通。繼電器返回時(shí),逐漸降低輸入電壓,此時(shí)D2兩端電壓等于T2、D1以及光耦中二極管三個(gè)元件的電壓的總和。
            隨著電壓的降低,③點(diǎn)電壓比②點(diǎn)電壓略高0.7 V時(shí),此時(shí)電壓為臨界電壓。當(dāng)電壓降到臨界值以下時(shí),三極管T1就會(huì)截止,三極管T1截止后,光耦合器中發(fā)光二極管也隨之截止,從而使整個(gè)電路處于截止?fàn)顟B(tài)。
            1.1.2 動(dòng)作值、返回值和返回系數(shù)的計(jì)算
            由圖1列出電路導(dǎo)通和關(guān)斷時(shí)的數(shù)學(xué)表達(dá)式:
            b.jpg
            式中:Uin為導(dǎo)通(關(guān)斷)時(shí)電路輸入電壓(動(dòng)作電壓與返回電壓);U1為二極管D2兩端電壓;U3為二極管D1和三極管T2兩端電壓;假定設(shè)計(jì)電路的相對(duì)動(dòng)作值達(dá)到75%,相對(duì)返回值達(dá)到40%,因而R1和R2的阻值分別選取為1 kΩ和1.5 kΩ。經(jīng)計(jì)算如下:
            c.jpg
            從以上計(jì)算可見(jiàn),繼電器導(dǎo)通時(shí)輸入電壓為17.7 V,動(dòng)作值為73.8%,繼電器截止時(shí)輸入電壓為10.2 V,動(dòng)作值為42.5%,繼電器導(dǎo)通電壓和截止電壓之間留有充分的裕度,保證了繼電器在臨界值能夠準(zhǔn)確動(dòng)作。

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