繼電器驅(qū)動電路中的二極管保護(hù)電路
發(fā)布時間:2012/1/6 10:55:47 訪問次數(shù):8711
繼電器內(nèi)部具有線圈的結(jié)構(gòu),所以它在斷電時會產(chǎn)生電壓很大的反向電動勢,會擊穿繼電器的驅(qū)動三極管,為此要在繼電器驅(qū)動電路中設(shè)置二極管保護(hù)電路,以保護(hù)繼電器驅(qū)動管。
圖11-61所示是繼電器驅(qū)動電路中的二極管保護(hù)電路,電路中的Kl是繼電器,VD1是驅(qū)動管VT1的保護(hù)二極管,Rl和Cl構(gòu)成繼電器內(nèi)部開關(guān)觸點(diǎn)的消火花電路。
1.電路分析
繼電器內(nèi)部有一組線圈,圖11-62所示是等效電路。在繼電器斷電前,流過繼電器線圈Ll的電流方向為從上而下,在斷電后線圈產(chǎn)生反向電動勢阻礙這一電流變化,即產(chǎn)生一個從上而下流過的電流,如圖中虛線所示。根據(jù)前面介紹的線圈兩端反向電動勢判別方法可知,反向電動勢在線圈Ll上的極性為下正上負(fù)。
(1)正常通電情況下電路分析。直流電壓+V加到VD1負(fù)極,VD1處于截止?fàn)顟B(tài),VD1內(nèi)阻相當(dāng)大,所以二極管在電路中不起任何作用,也不影響其他電路工作。
(2)電路斷電瞬間電路分析。繼電器Kl兩端產(chǎn)生下正上負(fù)、幅度很大的反向電動勢,這一反向電動勢正極加在二極管正極上,負(fù)極加在二極管負(fù)極上,使二橛管處于正向?qū)顟B(tài),反向電動勢產(chǎn)生的電流通過內(nèi)阻很小的二極管VD1構(gòu)成回路。二極管導(dǎo)通后的管壓降很小,這樣繼電器Kl兩端的反向電動勢幅度被大大減小,達(dá)到保護(hù)驅(qū)動管VT1的目的。
2.故障檢測方法
對于這一電路中的保護(hù)二極管不能采用測量二極管兩端直流電壓降的方法來判斷檢測故障,也不能采用在路測量二極管正向和反向電阻的方法,因為這一二極管兩端并聯(lián)著繼電器線圈,這一線圈的直流電阻很小,所以無法通過測量電壓降的方法來判斷二極管質(zhì)量。應(yīng)該采用代替檢查的方法。
3.二極管過壓保護(hù)電路
圖11-63所示是視放輸出管保護(hù)電路。電路中,VD1和VD2是保護(hù)二極管。在正常情況下,顯像管的陰極電壓不是很高,二極管VD2處于反向偏置,VD2截止,對電路無影響。
當(dāng)因為顯像管打火而使陰極電壓升高到一定程度時,VD2的正極電壓大于負(fù)極電壓,VD2導(dǎo)通。VD2導(dǎo)通后,打火電壓通過VD2對電源+V充電,由于電源的容量大,VD2的負(fù)極電壓不能升高,二極管導(dǎo)通后的管壓降是不變的, K4E151611C-JC60 這樣VD2的正極電壓也只能是電源電壓+V,使VT1集電極不能升高,達(dá)到保護(hù)VT1的目的。
二極管VD1用來使VT1發(fā)射結(jié)上的反向電壓不大于1V,起到保護(hù)VT1的作用。當(dāng)VT1的發(fā)射極電壓升高時,VD1導(dǎo)通,VT1的基極電壓也隨之升高,VD1導(dǎo)通后的管壓降小于1V,這樣VT1發(fā)射結(jié)上的反向電壓小于1V,可以防止VT1被擊穿。
在正常工作時,由于VT1基極電壓高于發(fā)射極電壓,VD1處于反向偏置狀態(tài),VD1截止,對電路無影響。
繼電器內(nèi)部具有線圈的結(jié)構(gòu),所以它在斷電時會產(chǎn)生電壓很大的反向電動勢,會擊穿繼電器的驅(qū)動三極管,為此要在繼電器驅(qū)動電路中設(shè)置二極管保護(hù)電路,以保護(hù)繼電器驅(qū)動管。
圖11-61所示是繼電器驅(qū)動電路中的二極管保護(hù)電路,電路中的Kl是繼電器,VD1是驅(qū)動管VT1的保護(hù)二極管,Rl和Cl構(gòu)成繼電器內(nèi)部開關(guān)觸點(diǎn)的消火花電路。
1.電路分析
繼電器內(nèi)部有一組線圈,圖11-62所示是等效電路。在繼電器斷電前,流過繼電器線圈Ll的電流方向為從上而下,在斷電后線圈產(chǎn)生反向電動勢阻礙這一電流變化,即產(chǎn)生一個從上而下流過的電流,如圖中虛線所示。根據(jù)前面介紹的線圈兩端反向電動勢判別方法可知,反向電動勢在線圈Ll上的極性為下正上負(fù)。
(1)正常通電情況下電路分析。直流電壓+V加到VD1負(fù)極,VD1處于截止?fàn)顟B(tài),VD1內(nèi)阻相當(dāng)大,所以二極管在電路中不起任何作用,也不影響其他電路工作。
(2)電路斷電瞬間電路分析。繼電器Kl兩端產(chǎn)生下正上負(fù)、幅度很大的反向電動勢,這一反向電動勢正極加在二極管正極上,負(fù)極加在二極管負(fù)極上,使二橛管處于正向?qū)顟B(tài),反向電動勢產(chǎn)生的電流通過內(nèi)阻很小的二極管VD1構(gòu)成回路。二極管導(dǎo)通后的管壓降很小,這樣繼電器Kl兩端的反向電動勢幅度被大大減小,達(dá)到保護(hù)驅(qū)動管VT1的目的。
2.故障檢測方法
對于這一電路中的保護(hù)二極管不能采用測量二極管兩端直流電壓降的方法來判斷檢測故障,也不能采用在路測量二極管正向和反向電阻的方法,因為這一二極管兩端并聯(lián)著繼電器線圈,這一線圈的直流電阻很小,所以無法通過測量電壓降的方法來判斷二極管質(zhì)量。應(yīng)該采用代替檢查的方法。
3.二極管過壓保護(hù)電路
圖11-63所示是視放輸出管保護(hù)電路。電路中,VD1和VD2是保護(hù)二極管。在正常情況下,顯像管的陰極電壓不是很高,二極管VD2處于反向偏置,VD2截止,對電路無影響。
當(dāng)因為顯像管打火而使陰極電壓升高到一定程度時,VD2的正極電壓大于負(fù)極電壓,VD2導(dǎo)通。VD2導(dǎo)通后,打火電壓通過VD2對電源+V充電,由于電源的容量大,VD2的負(fù)極電壓不能升高,二極管導(dǎo)通后的管壓降是不變的, K4E151611C-JC60 這樣VD2的正極電壓也只能是電源電壓+V,使VT1集電極不能升高,達(dá)到保護(hù)VT1的目的。
二極管VD1用來使VT1發(fā)射結(jié)上的反向電壓不大于1V,起到保護(hù)VT1的作用。當(dāng)VT1的發(fā)射極電壓升高時,VD1導(dǎo)通,VT1的基極電壓也隨之升高,VD1導(dǎo)通后的管壓降小于1V,這樣VT1發(fā)射結(jié)上的反向電壓小于1V,可以防止VT1被擊穿。
在正常工作時,由于VT1基極電壓高于發(fā)射極電壓,VD1處于反向偏置狀態(tài),VD1截止,對電路無影響。
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