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晶闸管构成的塑料封口机电路图原理详解
接线图
2023年07月21日 22:40 388
admin
图 晶闸管构成的塑料封口机电路
(1) 塑料封口过程
当 SA1 闭合的瞬间, 控制电路得电, R2 电阻降压后的+24V直流电压通过 R3、 RP1 对 C2 进行充电, 由于 C2 上的电压不会突变, C2 相当于短路状态, 使 VT1 基极等效于接地, 故VT1 不会工作, 发射极无电流, R4 两端无电压产生, VTH 无触发电压而不会导通。 这样, R2 电阻降压后的 +24V 电压加到 KA继电器线圈与发光二极管 LED1 串联电路上, 使 LED1 导通发光,以示塑料封口机进入封口工作状态; 同时, KA 继电器线圈中的电流通路形成而吸合, 其常开触点 KA1 闭合后, 为降压变压器T1 提供 110V 交流电压, 由其降压后驱动电热丝发热进行塑料封口。
(2) VTH 导通过程
随着 C2 电容上充电电荷的逐渐增加, 其上的端电压逐渐上升。 当该电压达到一定值时, 就会使 VT1 导通, + 24V 电压就会经 VT1 导通的 c-e 结使 VD3 齐纳击穿, 进而在 R4 两端产生压降, 触发 VTH 导通, 使 KA 继电器线圈与 LED1 串联电路的两端被短路, KA 线圈和 LED1 均失电, KA1 断开, 电热丝失电停止加热, 只有 SA1 断开时 VTH 才会停止导通。
当 VTH 导通以后, C2 立即经 VD2、 VTH 迅速放电, 为下一次使用做好准备。
VD2 构成 C2 的放电通路, VD3 用于提高 VT1 射极电位, 相应抬高 VT1 导通所需基极电压, 消除 C2 残留电荷的干扰, 另外, 使 VTH 所得触发信号迅速达到设定值, 二者均可提高电路工作的可靠性。
提示: 调整 RP1 可改变 RC 时间常数, 进而会使 VT1 延迟导通的时间改变, 由此就改变了电热丝通电加热的时间, 从而适应不同厚度材料封口的需要。
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