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[導讀]零電壓開關控制器集成電路可用作控制電阻性加熱器負載。這類控制器在市電過零時產生輸出脈沖、來觸發(fā)與加熱器串接在一起的雙向可控硅,因而有最低化的射頻干擾和市電電壓瞬變。溫度或功率零電壓開關控制器有許多品種

零電壓開關控制器集成電路可用作控制電阻性加熱器負載。這類控制器在市電過零時產生輸出脈沖、來觸發(fā)與加熱器串接在一起的雙向可控硅,因而有最低化的射頻干擾和市電電壓瞬變。溫度或功率零電壓開關控制器有許多品種和型號,本文僅以飛利浦公司生產的TDA1023為例,來說明此類IC的工作原理及應用。

一、TDA1023的基本結構、引腳功能及其特點

    TDA1023采用16引腳DIL封裝,引腳排列如圖1所示。

    TDA1023芯片電路主要由電源電路、輸入緩沖器、定時電路、故障一安全電路、過零檢測器和輸出脈沖放大器組成,如圖2所示。

    TDA1023的引腳功能如附表所列。

1.電源電壓Vcc直接從市電線路上獲得,典型值是13.7V,平均電源電流(IRX)為10mA,并為外部溫度傳感橋路提供8V的穩(wěn)定電壓(Vz);

2.觸發(fā)脈沖寬度tw(典型值為200μs)、觸發(fā)脈沖串重復時間Tb(在CT=68μF下的典型值是41s)及比例區(qū)間寬度均可調節(jié),輸出電流不大于150mA(平均電流不大于30mA);

3.滯后電壓及相應的滯后溫度可以調節(jié)。

二、工作原理

1.電源及其操作

   

    TDA1023的電源電路及外部元件連接如圖3所示。220V市電經二極管D1和電阻RD加至IC腳16與腳13之間,其中IC腳13(VEE)連接市電零線。在市電正半周,通過RD的電流對外部平滑電容器CS充電,直到IC腳16從內部穩(wěn)壓二極管獲得穩(wěn)定電壓為止。RD的選擇應能為IC正常工作提供電流。在市電工作負半周,電容Cs上存貯的電荷放電為電路提供工作電流。Cs容量的選擇,必須能維持Vcc最低電壓值(12V)。

2.溫度控制

    負載平均功率通過變更觸發(fā)脈沖串的持續(xù)時間變化,而觸發(fā)脈沖串的持續(xù)時間取決于控制輸入C1(⑥腳)與參考輸入UR(⑦腳)或BR(⑨腳)之間的電位差。對于5℃~30℃的最佳化室溫控制可利用IC轉換電路實現。當IC的QR(⑧)腳連接到URC(⑦腳)時,BR(⑨)腳用作參考輸入,保證有一個精確的線性室溫設置。若不需用轉換電路,UR(⑦腳)用作參考輸入,BR(⑨腳)必須連接到Vz({11}腳)。對于比例功率控制,UR({7}腳)必須連接到TB(腳{12}),BR({9}腳)必須連接到Vz({11}腳)。

3.比例范圍控制

    如果比例范圍控制輸入PR({5}腳)開路,在C1({6}腳)上的80mV信號變化,可使占空比從0%到100%變化,相應的溫度差為1K。如果{5}腳接地,比例范圍增加到400mV(即5K)。如果在{5}腳與地之間連接一只電阻,當其為3.3kΩ時,比例范圍為160mV;若電阻阻值是430Ω,比例范圍則為320mV。

4.滯后控制

    當滯后控制輸入HYS({4}腳)開路時,器件內部帶一個20mV的滯后,相應的溫度控制為0.25K。若{4}腳接地,滯后增加到320mV(相應的溫度增加到4K)。如果在{4}腳與地之間連接一支1.8kΩ到9.1kΩ的電阻,滯后則從100mV變化到40mV。

5.觸發(fā)脈沖寬度調節(jié)

    TDA1023的輸出觸發(fā)脈沖寬度tw可以通過{10}腳外部同步電阻Rs來調節(jié)。在市電電壓(Vs)一定時,tw隨Rs增加而增大,與{10}腳上的輸入電流成反比。圖4示出了tw隨Rs和Vs變化而變化的關系曲線。

6.輸出電流調節(jié)

    TDA1023的輸出級是開路發(fā)射極輸出,產生正向觸發(fā)脈沖。輸出級帶最大電流限制和短路保護功能。當輸出脈沖穩(wěn)定在10V時,最大輸出電流為150mA。為減小總電源電流和功率耗散,必須在IC的{3}腳與可控硅的門極之間連接一支電阻RG,以限制輸出電流。在220V、50Hz的市電電壓下,IC{3}腳(Q)上的平均輸出電流I3(AV)與RG及RS之間的關系曲線如圖5所示。

三、應用電路實例

   

    圖6示出的是1.2kW~2kW加熱器控制電路。Vs為220V(50Hz),溫度范圍為5℃~30℃。TDA1023{6}腳與{13}腳之間連接的NTC熱敏電阻RT1,在25℃下的阻值是22kΩ,用做溫度感測。雙向可控硅采用BT139,在25℃下,Vft<1.5V,Ift>70mA。

    TDA1023的應用電路比較簡單,成本很低,并且設計簡單。

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