大体的说单结晶体管VT1、R3、R2、C、R4、R5组成张弛震荡器,三极管VT2、R6、RP、RG的变化可以调节振荡频率,这个电路是不是能够自动的开启关断照明不太清楚。继续分析,当光照变弱的时候,RG阻值增大,VT2基极电位升高,其发射极的输出电流增大,加快电容C的充电,使张弛震荡器频率加快,使VS的导通脉冲提前,灯开始变亮。外部光照增强时,则相反。
张弛振荡器:上电时电容C充电,达到VT1的导通电位时,VT1导通,C通过VT1的发射极-B1基极-R3放电,在R3上产生一个脉冲,用于触发VS。
何老师有时间的话您看以下百度文库的这个链接,安全的。我也做了一下仿真虽然没有出现锯齿波,但电容每次重新充电确实是在电源电压的过零点,就是说电容充电放电不会改变灯闪烁的频率,只是改变了灯亮和灭的时间比,频率没变,占空比变大了,灯就变亮了。打个比喻,直流脉动电源周期60秒,60秒出现一次过零点,一个灯在20秒时亮,60秒时灭,80秒时再亮,120秒时在灭。另外一个灯,50秒时亮,60秒时灭,110秒时亮,120秒时灭。他们的闪烁频率都是60秒亮一次,只是每次亮的时间不一样。希望何老师帮忙分析一下,错误的理解给予指正。
http://wenku.baidu.com/link?url=-aNYAY6I2vqqohdjxLT2_FjN_j6oW9n2LGtIHgBr0U9ecMrX5Z_-Qp_mx5WO71p74eCOf1GntE8Cm2l0vzGfHOIY3sAFV0mfPmP9F3wFYWC
啊,怎么说呢,BT33单结管触发的调压电路。 VD1——4 R1 VZ组成整流削峰电路,不加电容滤波,其波形如桌子上一字排开,且倒扣的碗,100赫兹啦,注意。RP亮度手调电位,RG 9014组成反比例输入,与光强有关,R4 R6,限流,BT33的特性如阀门,E是把手,只在达到他的峰点电压时,完全打开,泄放电容电流,同时B2向B1导通,增强触发电流,其电流受控于R2 R3,单结管不同与三极管有放大作用。E端放电完了,关断,等待下一个充电电压到来。
原理:在一个碗型波内,C的充电电压,达到BT33的发射极峰点电压时,B1提供触发脉冲,VS导通。而BT33仍然在之后提供触发脉冲。这也是此电路特性:为了可靠导通,一个电压波形内,连续提供多个脉冲窜。
而VS电压调整,只是改变导通角,30-160度可调。所以其频率固定,为100赫兹,以上理想使用状态。
如果RC系数过大,且充电电流大于BT的漏电电流时,在0-180度内,C的充电电压未到达BT33 ,E点峰点电压时,会在180-360度,甚至以后的波形内达到峰值。Vs在此时导通时,电位角度具有不确定性,即在任意角度,除0,180 ,360,都有可能导通。相应的,电压会大于0,小于220V.这时频率小于100,甚至小于1HZ !从上可知,VS都在高点电压导通,承受很大的浪涌;R VC电压整定负荷过大;荧光管正极发黑;VS与BT直连,触碰电路板任一点等于触电。啊,行了,先这么多
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