可从图3曲线得出R2为41.7k。
但是,下斜和上斜零交叉仍不是同样的预定时间,两者都不满足要求,因为上、下斜电流零交叉与电压零交叉之间的时间差均大于所需的时间。
通过将R2增加至60 k,上斜时间差可满足2.5ms的要求,但下斜时间差则只有大约1ms。在剩下的1.5 ms内,电压将下降20V,从而在继电器开或合时出现极大的电压。
如果在电容到地之间增加一个电阻及一个二极管(图4中D4和R4),则它只会影响电流的一个极性。以图4所示配置,正电流的时间改变为新元件所影响的唯一参数。
利用此完整电路及零电流检波器,即可产生一个具有提前于电压零交叉一个预定时间的脉冲。在该点上,继电器在零电压交叉时间上被触发闭合。
这种变化允许使用如图5所示的电路来检测正、负预交叉点。此外,这种脉冲还允许该电路触发继电器,以使继电器在零电压交叉时闭合。这样可以实现更长的接触寿命及更高的产品可靠性。
该电路采用可产生铃声信号的UCC3570型铃声发生控制器来构建和测试。
测试结果显示,电流转换导致在实际零电压交叉前大约2.5 ms处产生触发脉冲。
结语
该电路可提供对电压波形零电压交叉的可编程预测。通过预测零电压交叉何时发生以及提前启动继电器来考虑工作时间,可使继电器在零电压交叉时闭合。这能保护继电器接触免受电弧的损坏,从而延长继电器使用寿命,减少维修成本以及提高整个设备的平均故障间隔时间 (MTBF)。
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