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;;; 该电源电路可使电源在开启或NCP15XW682E03RC关闭时以阶梯上升或阶梯下降的输出方式进行,从而对用电设备起到有效的缓冲保护作用。
;;; 时控开关阶梯升降式电源电路如图6 - 34所示。电路主要由时钟发生器、计数器、限流电阻陈列、触发电路、同频电路、驱动电路及电源电路等组成。
;;; 图6—34时控开关阶梯升降式电源电路电路中IC3为555时基电路,它构成无稳态的时钟脉冲发生器,作为计数电路的信号源。调节RP.可使脉冲振荡周期在几十毫秒至数秒范围内变化。
;;; IC1和IC2分别组成计数器1和计数器2。当开关S打在“开”位置时,IC1开始计数,其输出端Qo~Q9依次出现高电平,这个逻辑高电平在每个输出端延迟的时间,都是一个时钟振荡周期的长度。IC1外接的电阻R,.~Ri。,构成了一个阻值由大到小排列的电阻阵列,所以在计数过程中,Q,~Q9顺序为高电平时,在提供给触发电路中电容C。的充电电流也是从小到大且呈台阶式上升,这些变化导致单结晶体管VT2发出的触发脉冲的时刻相应分阶段前移,随之引起双向晶闸管VS导通程度的阶跃式扩大,直到Q9端输出高电平时,C5上的充电电流达最大值,晶闸管VS的导通角也为最大。同时,Q9端的高电平也加至IC1的CE端,使IC1停止计数而维持现状不变,至此整个电源进过程结束。;;;;;;;;;;;
;;; 由于Rii~R19是按每一阶梯电压上升25V左右取值的,故负载上所得到的电压每阶梯上升端大体相等,其波形如图6 - 35所示。
;;; 使触发电路与晶闸管主回路保持同步的作法是用IC5、IC6两只光耦合器组成过零检测电路,这样,每当电源电压在过压负半周零点时,IC5邗IC6均呈截止状态,使VT1导通,使C。上储存的电荷经VD8和VT1泄放完毕。零点过后,VT1截止,从而保图6-35阶梯“开”时负载上升的电压波形证了每次触发晶闸管时,C5均能从零时钟脉冲的周期;;; 点开始充电。
;;; 当开关S打到“关”位置时,IC2开始计数,可以看出,它的输出端Qi~Q9外接的电阻位置是从小到大顺序排列,刚好与IC1相反,因此它的整个工作是上述“开”的逆向流程而已。同样,当IC2计数到Q9输出高电平时,它一方面它通一只阻值较大的R。最终截止VS的导通,使负载电压为零;另一方面该高电平送入IC2的CE端,使IC2停止计数而维持现状。
;;; 为了使电源的开关可以反复操作有效,每次在IC1、IC2各自开始计数时,就给对方以复位,它们的连接都是各自的Q端通过一只二极管加到对方的复位端R来实现的。
;;; 电路在加电初始时刻,由于G电压不能突变以给出IC1、IC2R端一个正脉冲复位信号,使它们复位。另外IC1、IC2的Q端无外接电路,将VS置于关断状态。
;;; 本电路的开关方式是以负载为白炽灯H举例,也可用到其他用电设备上。

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