0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

可控硅调光及0-10V电路结构分析含十五个经典电路图

聚丰开发 2018-11-15 18:06 次阅读

可控硅在交流应用中有三种调光方式:过零消波;断续;移相。其中以移相对眼睛的损害最小,但价高;消波方式的器件寿命长且对外干扰小。在直流中的应用与PWM相同。

可控硅用于调光,可交流应用和直流应用,而PWM只能直流应用,pwm调光器干扰小,调光范围大,功率因数高。可控硅调光与其他调光方式相比有着较为明显的优势。

下文我们分析一下可控硅调光及0-10V电路结构:


调光电路图1.png

特点:

PFC

恒功率,

隔离

优劣势:

电路简单,

效率低,

控制芯片,功率最大15W

调光效果一般

典型应用方案:RCC


调光电路图2.png

特点:

PFC

恒流电路,隔离

优劣势:

电路简单,

效率高,调光效果一般,

兼容性一般60%-70%

最大功率30W

典型应用方案:

iw36XX系列,

NXPSSL系列,


调光电路图3.png

特点:

PFC

恒流型,

非隔离电路,

优劣势:

电路简单,

调光效果一般,兼容性一般。

典型应用方案:

BP2818


调光电路图4.png



特点:

外部可控硅续流电路,MCU检测

恒流,

隔离。

调光电路图5.png

特点:

非隔离,

恒流,

优劣势:

兼容OK

调光效果OK

成本一般。需要支持DIM调光功能的恒流

PWM控制IC

调光电路图6.png
特点:

隔离,

恒流,

优劣势:

电路复杂,

兼容性OK

调光效果OK

需要支持DIMDC-DC恒流控制IC

典型应用方案:

恒压控制器:

+

DC-DC 恒流控制IC


调光电路图7.png

特点:

隔离,恒压

优劣势:

兼容性OK

调光效果OK

电路复杂。


调光电路图8.png

特点:

隔离

恒流

优劣势:

电路简洁,

DIM调光功能的恒流型控制IC

调光性能一般。
调不到低。


调光电路图9.png

特点:

非隔离

恒流

优劣势:

电路简洁,

调光效果一般。调不到低。

DIM调光功能的恒流驱动IC


调光电路图10.png

特点:

隔离,

恒压,

优劣势:

调光效果OK

十一
调光电路图11.png

特点:

隔离,

恒流

优劣势:

电路复杂,

调光效果OK

DIM调光功能的DC-DC恒流驱动IC

十二
调光电路图12.png

特点:

隔离,

恒压,

可控硅调光,

0-10V

优劣势:

电路复杂,

调光效果OK

采用功能选择

十三

调光电路图13.png
特点:

隔离,

恒流,

可控硅调光,

0-10V

优劣势:

电路复杂,

调光效果OK

采用功能选择

十四

调光电路图14.png
特点:

隔离,

恒流,

可控硅调光,

0-10V

优劣势:

电路一般,

调光效果OK

采用功能选择

十五
调光电路图15.png

特点:

非隔离,

恒流,

可控硅调光,

0-10V

优劣势:

电路一般,

调光效果OK

增加MCU供电电路,

采用功能选择

相关链接

个人论谈 | 工程师解答Arduino创始人中国无开源的疑惑

聚丰原创|知名半导体公司名录和产品线

热推方案 | 智能手环

热推方案 | 蓝牙TWS耳机主流芯片方案对比选型

聚丰开发官网

www.elecfans.com/kf/

一站式PCBA开发方案交付平台

聚丰开发公众号


声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电路图
    +关注

    关注

    10345

    文章

    10721

    浏览量

    530777
  • 调光电路
    +关注

    关注

    4

    文章

    46

    浏览量

    22140
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    可控硅调光器的原理 可控硅的特点和优势

    可控硅调光器的原理 可控硅调光器的核心是可控硅器件,它是一种四层三端半导体器件,具有单向导电性。可控硅
    的头像 发表于 12-04 10:35 348次阅读

    双向可控硅怎么测量好坏

    双向可控硅(Triac)是一种四层三端半导体器件,它结合了两反向并联的晶闸管(SCR)的特性,因此可以在正向和反向电压下导通。双向可控硅广泛应用于交流电路中,如
    的头像 发表于 09-30 14:19 1201次阅读

    单向可控硅触发电路图的优缺点

    单向可控硅触发电路图具有其独特的优缺点,这些特点在不同的应用场景中可能产生不同的影响。 优点 控制简便 :单向可控硅触发电路通常较为简单,通过控制触发信号即可实现
    的头像 发表于 09-23 11:27 510次阅读

    双向可控硅可以代替单向可控硅

    设计。 引言 半导体器件在现代电子技术中发挥着重要作用,其中双向可控硅和单向可控硅是两种常见的功率控制器件。它们在电路中用于实现对电流的控制,广泛应用于调光、调速、电源管理等领域。 双
    的头像 发表于 07-31 09:51 1482次阅读

    可控硅触发电路的抗干扰措施有哪些

    引言 可控硅触发电路是电力电子技术中的一种重要电路,广泛应用于电力系统、工业控制、家用电器等领域。然而,由于可控硅触发电路的抗干扰能力较差,
    的头像 发表于 07-31 09:46 767次阅读

    可控硅过零触发电路原理是什么

    电路,具有控制精度高、响应速度快、可靠性好等优点。 一、可控硅过零触发电路的原理 可控硅的基本特性 可控硅是一种四层三端半导体器件,具有单
    的头像 发表于 07-31 09:29 1124次阅读

    双向可控硅工作原理图解

    端子)、T2(第二阳极或第一端子)和G(控制极或闸极)。 相比于单向可控硅,双向可控硅不再有阳极和阴极的区分,而是用T1和T2来表示其两主电极。 二、双向可控硅的工作原理图解 双向
    的头像 发表于 07-15 15:26 5792次阅读
    双向<b class='flag-5'>可控硅</b>工作原理图解

    基于51单片机0-10V电压表电路图及程序

    本资源内容概要:       这是基于51单片机0-10V电压表电路图及程序设计包含了电路图源文件(Altiumdesigner软件打开)、C语言程序源代码(keil软件打开)。本资源适合人群
    发表于 06-17 14:24 2次下载

    双向可控硅的特点及应用 双向可控硅触发电路设计技巧

    双向可控硅是在普通可控硅的基础上发展而成的,它不仅能代替两只反极性并联的可控硅,而且仅需一触发电路,是比较理想的交流开关器件。其英文名称T
    的头像 发表于 02-26 17:15 4.2w次阅读
    双向<b class='flag-5'>可控硅</b>的特点及应用 双向<b class='flag-5'>可控硅</b>触发<b class='flag-5'>电路</b>设计技巧

    可控硅触发电路原理 可控硅触发电路的触发方式

    电压或电流,实现对可控硅的导通与关断,从而控制电路的输出。 可控硅触发电路的原理基于可控硅结构
    的头像 发表于 02-03 10:47 4243次阅读

    可控硅触发板是什么?如何选择合适的可控硅触发板?

    可控硅触发板是什么?如何选择合适的可控硅触发板?如何安装和调试可控硅触发板? 可控硅触发板是一种用来控制可控硅工作的
    的头像 发表于 02-03 10:16 2.6w次阅读

    可控硅调光0-10v调光的区别

    通角来改变灯光的亮度。可控硅器件是一种半导体器件,通过控制它导通的时间比例来改变灯泡得到的电压和功率,从而达到调光的目的。 0-10V调光是通过改变灯光输入电压的大小来控制灯光的亮度。
    的头像 发表于 02-02 16:45 6723次阅读

    可控硅触发电路必须满足的三主要条件

    可控硅触发电路必须满足的三主要条件 可控硅触发电路是由可控硅元件和触发
    的头像 发表于 01-31 17:03 1506次阅读

    可控硅调压器电路图分享

    可控硅调压器是一种电源功率控制电器,以可控硅(电力电子功率器件)为基础,以专用控制电路为核心。它具有效率高、无机械噪声和磨损、响应速度快、体积小、重量轻等诸多优点。
    的头像 发表于 01-09 16:24 9216次阅读
    <b class='flag-5'>可控硅</b>调压器<b class='flag-5'>电路图</b>分享

    深入解析可控硅:工作原理、电路设计与应用

    可控硅(Silicon Controlled Rectifier) 简称SCR,可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种。双向可控硅也叫三端双向
    的头像 发表于 01-06 09:33 1.1w次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>可控硅</b>:工作原理、<b class='flag-5'>电路</b>设计与应用