### 数字集成触发器TC797A与TC798A详解 #### 一、概述 数字集成触发器TC797A和TC798A是专为三相半控全控桥可控硅整流触发及三相交流调压反并联与双向可控硅触发设计的单同步三相数字触发电路。该电路相较于传统的触发电路有着诸多优势,如更高的精度、更好的三相均衡性、易于使用以及可靠性等。 #### 二、特点 1. **单电源工作**:电路支持9V至15V的工作电压范围。 2. **晶振时基**:采用晶振作为时基,显著提高电路的精度和三相均衡性,三相之间的不均衡性小于0.15°。 3. **单同步信号输入**:支持正弦波或方波同步信号输入。 4. **单锯齿波调相**:移相电压依据锯齿波的高度进行调节,可实现0-180°的调相角。 5. **交相锁定电路**:内置交相锁定电路,增强抗干扰能力。 6. **多种输出模式**:支持调制或占空比输出方式,以及全控双脉冲和半控单脉冲输出模式。 7. **正反相序输出选择**:可以根据需要选择正相序或反相序输出。 8. **禁止输出模式**:提供锁定和非锁定两种禁止输出模式,其中锁定模式需要复位后才能恢复正常输出。 #### 三、逻辑框图与电路原理 - **同步信号输入**:电路的第18脚为同步输入端,通过正弦波或方波信号输入。对于三相电中的任意一相,可以通过变压器降压后作为A相同步电压输入,或者直接使用为板子供电的交流电源作为A相同步信号,亦可通过光耦输入。 - **锯齿波形成**:同步电压经过极性判别电路后,在第17脚的电容上形成锯齿波。 - **晶振与时基**:晶振电路位于第16脚和第15脚之间,通过晶体与阻容元件形成振荡。对于50Hz的应用场景,TC797A使用的晶振频率为4.9152MHz,对于400Hz的应用场景,TC798A使用的晶振频率为5.89824MHz。 - **锯齿波幅度调节**:通过改变第17脚上的积分电容大小来调整锯齿波的幅度,进而影响移相角的大小。 - **给定电压输入**:电路第1脚为给定电压输入端,用于设定移相角,可以通过简单的阻容滤波电路或者有源电路来实现。 - **触发脉冲生成**:通过比较给定电压与锯齿波电压,在每个正半周期间生成+A相的移相角触发脉冲,随后通过六次60°的分频计数,依次生成-C相、+B相、-A相、+C相、-B相的移相角触发脉冲。 - **输出脉冲宽度控制**:第2脚用于选择调制或占空比输出方式。在悬空或高电平时,输出为调制脉冲,脉冲宽度为30°;在低电平时,输出为固定30°宽度的占空脉冲。 - **禁止与复位功能**:第3脚为禁止端,当输入电压高于电源电压的一半时,输出被禁止。第4脚为复位端,用于控制禁止状态的解除。 - **单双脉冲选择与相序选择**:第5脚用于选择单脉冲或双脉冲输出模式,第14脚用于选择正相序或反相序输出。 #### 四、管脚功能 - **第1脚**(Vr):移相电压输入端。 - **第2脚**(TZ):调制占空选择端。 - **第3脚**(PI):禁止端。 - **第4脚**(RE):复位端。 - **第5脚**(SD):单双脉冲选择端。 - **第6脚**(GND):地线。 - **第7脚**(-B)至**第12脚**(A):输出端,分别对应-B、-C、+A、+B、-A、+C。 - **第14脚**(PO):正反序选择端。 - **第15脚**(CO):晶振输出端。 - **第16脚**(CI):晶振输入端。 - **第17脚**(Ca):A相积分电容。 - **第18脚**(Va):A相同步输入端。 #### 五、参数与工作条件 - **电源电压**(VCC):8V~15V。 - **移相工作电压**(Vr):0V~8V。 - **静态工作电流**(Ic):<4mA。 - **控制输入电压**(Pic):0V~VCC。 - **同步电压**(Va):最大VCC。 - **输出限流电阻**(Ro):>1kΩ。 - **锯齿波积分电容**(Ca):0.1μF左右。 通过上述详细介绍可以看出,TC797A和TC798A不仅具备高度的灵活性和扩展性,还能够满足不同应用场景下的需求。无论是从电路设计的角度还是实际应用的角度来看,这两款触发器都表现出色,是数字相位控制领域的优秀解决方案。
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