系统常见故障处理及案例分析课件
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• 154•装置切断电源后,如果不按下S 1按钮,理论上负载是一直被切断供电的,只有轻触S 1时,电解电容C 1上电荷就可以通过电阻R 4释放,使晶体管Q 在动力电源电压过零时刻变为截止状态(不在过零时刻,即使不存在电容C 1,晶体管Q 也不会变为截止状态,而仍然是导通状态)。
晶体管Q 一旦截止,电容C 3的电压就能加到单向可控硅TH 的栅极,导致TH 导通。
TH 一旦导通,电解电容上C 1的电压就不能建立起来,从而保证可控硅TH 持续导通(韩广兴,电子元器件与实用电路基础(修订版):电子工业出版社,2005)。
所以,实验台若不存在过载、短路故障,一旦启动以后,晶体管Q 截止,单向可控硅TH 导通状态就会被锁定,同学们可以从容、放心地做实验,不用担心电路短路。
即使有些同学由于操作失误,一不小心把电路短路或者存在负载过重,该安全电源插座就如上面描述的,在大约1µS 的瞬间,将实验台供电切断。
有些心细的同学会问,既然S 1是启动按钮,如果整个实验台或实验项目没有故障的话,当然可以正常启动,但假使故障仍存在,同学们又一直按着S 1按钮不放手(这是初学者常犯的错误)会发生什么现象呢?,若实验台的“短路或过载”故障没有被解决,又有冒失的同学强行按下启动按钮S 1,这时电路图1中的晶体管Q 也只能在电源电压过零时刻附近截止,单向可控硅TH 也只能在电源电压过零时刻附近导通,从而限制了启动电流,这点儿电流对实验台是不会有任何影响的。
同学们松开启动按钮后,单向可控硅仍处于截止状态,从而保证了包括“实验台”与“实验项目”等全部设备绝对安全(刘畅生,传感器简明手册及应用电路:西安电子科技大学出版社,2006)。
D 6是发光二极管,当单向可控硅截止时,D 6起到故障指示的作用;VDR 是压敏电阻,用以吸收异常浪涌电压;开关二极管D 9隔离可控硅栅极启动电压(电容C 3的电压)与手动启动电压(电容C 1上电压),使两个信号互不干扰。