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TC787是采用独有的先进IC工艺技术,并参照国外最新集成移相触发集成电路而设计的单片集成电路。它可单电源工作,亦可双电源工作,主要适用于三相晶闸管移相触发和三相功率晶体管脉宽调制电路,以构成多种交流调速和变流装置。它们是目前国内市场上广泛流行的TCA785及KJ(或KC)系列移相触发集成电路的换代产品,与TCA785及KJ(或KC)系列集成电路相比,具有功耗小、功能强、输入阻抗高、抗干扰性能好、移相范围宽、外接元件少等优点,而且装调简便、使用可靠,只需一个这样的集成电路,就可完成3只TCA785与1只KJ041、1只KJ042或5只KJ(3只KJ004、1只KJ041、1只KJ042)(或KC)系列器件组合才能具有的三相移相功能。因此,TC787可广泛应用于三相半控、三相全控、三相过零等电力电子、机电一体化产品的移相触发系统,从而取代TCA785、KJ004、KJ009、KJ041、KJ042等同类电路,为提高整机寿命、缩小体积、降低成本提供了一种新的、更加有效的途径。
(1) 同步电压输入端:引脚1(Vc)、引脚2(Vb)及引脚18(Va)为三相同步输入电压连接端。应用中,分别接经输入滤波后的同步电压,同步电压的峰值应不超过TC787的工作电源电压VDD。 (2) 脉冲输出端:在半控单脉冲工作模式下,引脚8(C)、引脚10(B)、引脚12(A)分别为与三相同步电压正半周对应的同相触发脉冲输出端,而引脚7(-B)、引脚9(-A)、引脚11(-C)分别为与三相同步电压负半周对应的反相触发脉冲输出端。当TC787被设置为全控双窄脉冲工作方式时,引脚8为与三相同步电压中C相正半周及B相负半周对应的两个脉冲输出端;引脚12为与三相同步电压中A相正半周及C相负半周对应的两个脉冲输出端;引脚11为与三相同步电压中C相负半周及B相正半周对应的两个脉冲输出端;引脚9为与三相同步电压中A相同步电压负半周及C相电压正半周对应的两个脉冲输出端;引脚7为与三相同步电压中B相电压负半周及A相电压正半周对应的两个脉冲输出端;引脚10为与三相同步电压中B相正半周及A相负半周对应的两个脉冲输出端。应用中,均接脉冲功率放大环节的输入或脉冲变压器所驱动开关管的控制极。
(3) 控制端
① 引脚4(Vr):移相控制电压输入端。该端输入电压的高低,直接决定着TC787输出脉冲的移相范围,应用中接给定环节输出,其电压幅值最大为TC787的工作电源电压VDD。
② 引脚5(Pi):输出脉冲禁止端。该端用来进行故障状态下封锁TC787的输出,高电平有效,应用中,接保护电路的输出。
③ 引脚6(Pc):TC787工作方式设置端。当该端接高电平时,TC787输出双脉冲列;而当该端接低电平时,输出单脉冲列。
④ 引脚13(Cx):该端连接的电容Cx的容量决定着TC787的输出脉冲的宽度,电容的容量越大,则脉冲宽度越宽。
⑤ 引脚14(Cb)、引脚15(Cc)、引脚16(Ca):对应三相同步电压的锯齿波电容连接端。该端连接的电容值大小决定了移相锯齿波的斜率和幅值,应用中分别通过一个相同容量的电容接地。
(4) 电源端
TC787/可单电源工作,亦可双电源工作。单电源工作时引脚3(VSS)接地,而引脚17(VDD)允许施加的电压为8~18V。双电源工作时,引脚3(VSS)接负电源,其允许施加的电压幅值为-4~-9V,引脚17(VDD)接正电源,允许施加的电压为+4~+9V。
TC787的内部结构及工作原理框图如所示。由图可知,在它们内部集成有三个过零和极性检测单元、三个锯齿波形成单元、三个比较器、一个脉冲发生器、一个抗干扰锁定电路、一个脉冲形成电路、一个脉冲分配及驱动电路。它们的工作原理可简述为:经滤波后的三相同步电压通过过零和极性检测单元检测出零点和极性后,作为内部三个恒流源的控制信号。三个恒流源输出的恒值电流给三个等值电容Ca、Cb、Cc恒流充电,形成良好的等斜率锯齿波。锯齿波形成单元输出的锯齿波与移相控制电压Vr比较后取得交相点,该交相点经集成电路内部的抗干扰锁定电路锁定,保证交相唯一而稳定,使交相点以后的锯齿波或移相电压的波动不影响输出。该交相信号与脉冲发生器输出的脉冲(对TC787为调制脉冲,对为方波)信号经脉冲形成电路处理后变为与三相输入同步信号相位对应且与移相电压大小适应的脉冲信号送到脉冲分配及驱动电路。假设系统未发生过电流、过电压或其它非正常情况,则引脚5禁止端的信号无效,此时脉冲分配电路根据用户在引脚6设定的状态完成双脉冲(引脚6为高电平)或单脉冲(引脚6为低电平)的分配功能,并经输出驱动电路功率放大后输出,一旦系统发生过电流、过电压或其它非正常情况,则引脚5禁止信号有效,脉冲分配和驱动电路内部的逻辑电路动作,封锁脉冲输出,确保集成电路的6个引脚12、11、10、9、8、7输出全为低电平。
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好记星n787性价比高,价格为600元,7寸屏幕学生电脑,同时它整体采用瑞芯微 AK3066 A9双核的主机芯片,Android4.1.1操作系...
你好,据我所知梅花787s-db-307和787s707的区别在于: 1、梅花787s-db-307是表盘外圈镶嵌有锆石。 2、梅花787s707是梅花牌子的普通款。 瑞士梅花表厂是典型的瑞士表厂,于...
(1) TC787适用于主功率器件是晶闸管的三相全控桥或其他拓扑结构电路的系统中作为晶闸管的移相触发电路。而适用于以功率晶体管(GTR)或绝缘栅双极晶体管(IGBT)为功率单元的三相全桥或其他拓扑结构电路的系统中作为脉宽调制波产生电路,且任一种芯片均可同时产生六路相序互差60°的输出脉冲。
(2) TC787在单、双电源下均可工作,使其适用电源的范围较广泛,它们输出三相触发脉冲的触发控制角可在0~180°范围内连续同步改变。它们对零点的识别非常可靠,使它们可方便地用作过零开关,同时器件内部设计有移相控制电压与同步锯齿波电压交点(交相)的锁定电路,抗干扰能力极强。电路自身具有输出禁止端,使用户可在过电流、过电压时进行保护,保证系统安全。
(3) TC787/分别具有A型和B型器件,使用户可方便地根据自己应用系统所需要的工作频率来选择(工频时选A型器,中频100~400Hz时选B型器件)。同时,TC787输出为脉冲列,适用于触发晶闸管及感性负载;输出为方波,适用于驱动晶体管。因两种集成电路引脚完全相同,故增加了用户控制用印制电路板的通用性,使同一印制电路板只需要互换集成电路便可用于控制晶闸管或晶体管。
(4) TC787可方便地通过改变引脚6的电平高低,来设置其输出为双脉冲列还是单脉冲列。
(1) 工作电源电压VDD:8~18V或±5V~±9V;
(2) 输入同步电压有效值:≤(1/2√2)VDD;
(3) 输入控制信号电压范围:0~VDD;
(4) 输出脉冲电流最大值:20mA;
(5) 锯齿波电容取值范围:0.1~0.15;
(6) 脉宽电容取值范围:3300pF~0.01μF;
(7) 移相范围:0~177°;
(8) 工作温度范围:0~+55℃。
TCL-罗格朗公司及产品简介.
TCL 罗格朗公司及产品简介 全名 TCL-罗格朗电工 (惠州有限公司 2005年 12月 29日 ,开关插座领域全球市场份额第一的世界知名电气企业 Legrand S.A.(罗格朗集团出资购买 TCL 国际电工 (惠州有限公司的 100%股份 ,TCL 国际电工成为外商独资企业。 TCL-罗格朗国际电工 (惠州有限公司 ,原名 TCL国际电工 (惠州有限公司 ,创建于 1993年,专业从事开关插座、综合布线、换气扇等产品的研制和销售 ,拥有 TCL 国 际电工 (呼和浩特有限公司和 TCL电工科技 (惠州有限公司两家子公司。 公司目前有 2500多名员工 ,拥有业内最大规模的研发部门、专业的工业造型设 计队伍以及先进的项目管理模式与良好的激励机制。凭借卓越的产品、优质的服 务 ,TCL-罗格朗国际电工赢得了国内外客户的广泛好评 ,“TCL-罗格朗国际电工 ”品牌 知名度、美誉度及市场占有
御道口水库施工组织设计.787doc
1 目 录 第一章 工程概况 第二章 施工总布置 第三章 施工程序、施工方法 第四章 拟投入施工机械设备、工期及保证措施 第五章 质量控制与管理措施 第六章 安全保证及管理措施 第七章 施工组织机构 第八章 环境保护措施及文明施工 附图一 施工总平面布置图 附图二 施工进度计划横道图 2 第一章 工程概况 一、工程概况 御道口牧场小滦河及支流如意河综合治理一期工程,是以农田灌溉供水为主,兼顾防 洪等综合利用的小型水利工程。 1号塘坝位于是御道口牧场小滦河水域, 小滦河河道入口断面海拔高程为 1700米, 1号塘坝处的河道断面高程为 1315 米,河道长 44.59 千米,流域面积 307 平方公里。 设计坝高 5.5m,坝轴线长 220m,设计库容 9.878 万 m3.主要建设内容为( 1)坝体工 程,具体建设项目包括:清基挖土、坝体土方填筑压实、坝基防渗处理截水墙及迎水 坡背水坡岸坡防
一、引脚排列、引脚功能和用法及主要参数限制TC787及TC788是标准双列直插式18引脚的集成电路,它的引脚排列如图1所示。
图1 TC787(或TC788)的引脚排列(脚朝下)
各引脚的名称、功能及用法如下三相电机调速器:
(1)同步电压输入端:引脚1(Vc)、引脚2(Vb)及引脚18(Va)分别为三相同步输入电压连接端,应用中分别接经输入滤波后的同步电压,同步电压的峰值应不超过TC787或TC788的工作电源电压VDD。
(2)脉冲输出端:在半控单脉冲工作模式下,引脚8(C)、引脚10(B)、引脚12(A)分别为与三相同步电压正半周对应的同相触发脉冲输出端,而引脚 7(-B)、引脚9(-A)、引脚11(-C)分别为与三相同步电压负半周对应的反相触发脉冲输出端。当TC787或TC788被设置为全控双窄脉冲工作方式时,引脚8为与三相同步电压中C相正半周及B相负半周对应的两个脉冲输出端,引脚12为与三相同步电压中A相正半周及C相负半周对应的两个脉冲输出端,引脚11为与三相同步电压中C相负半周及B相正半周对应的两个脉冲输出端,引脚9为与三相同步电压中A相同步电压负半周及C相电压正半周对应的两个脉冲输出端,引脚7为与三相同步电压中B相电压负半周及A相电压正半周对应的两个脉冲输出端,引脚10为与三相同步电压中B相正半周及A相负半周对应的两个脉冲输出端,应用中均接脉冲功率放大环节或脉冲变压器。
(3)控制端
①引脚5(Pi)为输出脉冲禁止端。该端用来进行故障状态下封锁TC787或TC788的输出,高电平有效,应用中接保护电路的输出。 ②引脚14(Cb)、引脚15(Cc)、引脚16(Ca)分别为对应三相同步电压的锯齿波电容连接端。该端连接的电容值大小决定了移相锯齿波的斜率和幅值,应用中分别通过一个相同容量的电容接地。
③引脚6(Pc)为TC787或TC788工作方式设置端。当该端接高电平时,TC787或TC788输出双脉冲;而当该端接低电平时,输出单脉冲。
④引脚4(Vr)为移相控制电压输入端。该端输入电压的高低,直接决定着TC787或TC788输出脉冲的移相范围,应用中接给定环节输出,其电压幅值最大为TC787或TC788的工作电源电压VDD。
⑤引脚13(Cx)。该端连接的电容Cx的容量决定着TC787或TC788输出脉冲的宽度,电容的容量越大,则脉冲宽度越宽。
(4)电源端:TC787或TC788可单电源工作,亦可双电源工作。单电源工作时引脚3(VSS)接地,而引脚17(VDD)允许施加的电压为 8~18V。双电源工作时,引脚3(VSS)接负电源,其允许施加的电压幅值为-4~-9V,引脚17(VDD)接正电源,允许施加的电压为+4~+ 9V。
二、基本设计特点
1.主要设计特点
(1)TC787适用于主功率器件是晶闸管的三相全控桥或其它拓扑电路结构的系统中作为功率晶闸管的移相触发电路。而TC788适用于以功率晶体管 (GTR)或绝缘栅双极晶体管(IGBT)为功率单元的三相全桥或其它拓扑结构电路的系统中作为脉宽调制波产生电路,且仍一种芯片均可同时产生六路相序互差60°的输出脉冲。
(2)TC787及TC788在单、双电源下均可工作,使其适用电源的范围较广泛,它们输出三相触发脉冲的触发控制角可在0~180°范围内连续同步改变。它们对零点的识别非常可靠,使它们可方便地用作过零开关,同时器件内部设计有移相控制电压与同步锯齿波电压交点(交相)的锁定电路,抗干扰能力极强。电路自身具有输出禁止端,使用户可在过电流、过电压时进行保护,保证系统安全。
(3)TC787及TC788分别具有A型和B型器件,使用户可方便地根据自己应用系统所需要的工作频率来选择(工频时选A型器件,中频 100~400Hz时选B型器件)。同时,TC787输出为脉冲列,适用于触发晶闸管及感性负载;TC788输出为方波,适用于驱动晶体管。因两种集成电路引脚完全相同,故增加了用户控制用印制电路板的通用性,使同一印制电路板只需要互换集成电路便可用于控制晶闸管或晶体管。
(4)TC787或TC788可方便地通过改变引脚6的电平高低来设置其输出为双脉冲列还是单脉冲列。
2.主要电参数和限制
(1)工作电源电压VDD:8~18V; (2)输入同步电压有效值:≤(1/2√2)VDD;
(3)输入控制信号电压范围:0~VDD; (4)输出脉冲电流最大值:20mA;
(5)锯齿波电容取值范围:0.1~0.15; (6)脉宽电容取值范围:3300pF~0.01μF;
(7)移相范围:0~177°; (8)工作温度范围:0~+55℃。
三、TC787或TC788应用举例
TC787、TC788独特而巧妙的设计,使它们可方便地用于主功率器件为普通晶闸管、双向晶闸管、门极可关断晶闸管、非对称晶闸管的电力电子设备中作移相触发脉冲形成电路。而TC788可用于主功率器件为功率晶体管、功率场效应晶体管、功率IGBT或功率MCT的电力电子设备中。限于篇幅,本节仅以 TC787为例说明其应用。
1.典型三相电机调速器应用接线图
(1)单电源工作的典型接线
图2给出了TC787单电源工作时的典型接线图。这种使用方法需要加很多辅助元件,图中电容C1~C3为隔直耦合电容,而C4~C6为滤波电容,它与 R1~R3构成滤去同步电压中毛刺的环节。另一方面随RP1~RP3三个电位器的不同调节,可实现0~60°的移相,从而适应不同主变压器接法的需要。
图2 需同步电平移位网络的单电源使用方法
前言
实验1 晶闸管的简易测试及导通关断条件实验
实验2 单相半波可控整流电路的研究
实验3 单相桥式半控整流电路的研究
实验4 单相桥式全控整流电路的研究
实验5 三相半波可控整流电路的研究
实验6 三相桥式半控整流电路的研究
实验7 用KCIM触发的三相桥式全控整流电路的研究
实验8 TC787触发的三相桥式全控整流电路的研究
实验9 TCF7928触发的三相桥式全控整流电路的研究
实验10 单相桥式有源逆变电路的研究
实验11 三相桥式有源逆变电路的研究
实验12 绕线转子异步电动机串级调速系统的研究
实验13 单相交流调压电路的研究
实验14 普通晶闸管反并联单相交流调压电路的研究
实验15 双向晶闸管三相交流调压电路的研究
实验16 反并联晶闸管三相交流调压电路的研究
实验17 过零触发电路的研究
实验18 GTR单相并联逆变器的研究
实验19 IGBT斩波电路的研究
实验20 GT0斩波电路的研究
实验21 升降压直流斩波电路的性能研究
实验22 直流斩波电路(设计性实验)的性能研究
实验23 单相交一直一交变频电路的性能研究
实验24 单相变频电路(设计性)的性能研究
实验25 半桥型开关稳压电源的性能研究
实验26 三端单片开关电源的研究
实验27 HEF4752三相变频调速系统的研究
实验28 单片机控制的IPM智能功率模块三相变频调速系统的研究
实验29 晶闸管直流调速系统参数的测定
实验30 转速单闭环调速系统的研究
实验31 双闭环调速系统的研究
实验32 逻辑选触无环流可逆调速系统的研究
实验33 单片微机控制的三相桥式全控整流电路的研究
实验34 变频器使用实验
附录
附录A 实验装置介绍
附录B 常用电力电子器件的简易测量
附录C 几种类型单片机简介
附录D 电源相序和变压器极性的测定
附录E 常用电子元件及电力电子器件的技术数据
参考文献 2100433B