它在直流電動機的調速、發(fā)電機的勵磁調節(jié)、電解、電鍍等領域得到廣泛應用。 2100433B
二極管橋式整流電路輸入、輸出之間的數(shù)量關系及二極管選擇的條件:
輸出電壓、電流與輸入電壓的關系:
VO=2×0.45V2=0.9V2
IO=0.9×(VO/R)
二極管所承受的電流及耐壓值
IV=IO/2=0.45×(VO/R)
VRM=V2m
單向橋式整流電路二極管選擇條件:
IVZ≥IO/2=0.45×(VO/R)
VRM≥V2m
二極管橋式整流電路輸入、輸出之間的數(shù)量關系及二極管選擇的條件:
輸出電壓、電流與輸入電壓的關系:
VO=2×0.45V2=0.9V2
IO=0.9×(VO/R)
二極管所承受的電流及耐壓值
IV=IO/2=0.45×(VO/R)
VRM=V2m
單向橋式整流電路二極管選擇條件:
IVZ≥IO/2=0.45×(VO/R)
VRM≥V2m
橋式整流電路的工作原理如下:
輸入電壓u2為正半周時,對D1、D3加正向電壓,D1、D3導通;對D2、D4加反向電壓,D2、D4截止。電路中構成u2、D1、Rfz 、D3通電回路,在Rfz 上形成上正下負的半波整流電壓;
輸入電壓u2為負半周時,對D2、D4加正向電壓,D2、D4導通;對D1、D3加反向電壓,D1、D3截止。電路中構成u2、D2、Rfz 、D4通電回路,同樣在Rfz 上形成上正下負的另外半波的整流電壓。
橋式整流電路是使用最多的一種整流電路。這種電路由四只二極管口連接成"橋"式結構。
橋式整流電路的工作原理如下:V2為正半周時,對VT1、VT3加正向電壓,VT1、VT3導通;對VT2、VT4加反向電壓,VT2、VT4截止。電路成V2、VTl、R、VT3通電回路,在R上形成上正下負的半波整流電壓,V2為負半周時,對VT2、VT4加正向電壓,VT2、VT4導通。對VT1、VT3加反向電壓,VT1、VT3截止。電路中構成V2、VT2、R 、VT4通電回路,同樣在R上形成上正下負的另外半波的整流電壓。如此重復下去,結果在R上便得到全波整流電壓。
橋式整流電路是使用最多的一種整流電路。這種電路由四只二極管口連接成“橋”式結構。
整流電路主要由變壓器、整流主電路和濾波器等組成。主電路多用硅整流二極管和晶閘管組成。濾波器接在主電路與負載之間,用于濾除脈動直流電壓中的交流成分。
變壓器設置與否視具體情況而定,變壓器的作用是實現(xiàn)交流輸入電壓與直流輸出電壓間的匹配以及交流電網與整流電路之間的電隔離。
經過整流電路之后的電壓已經不是交流電壓,而是一種含有直流電壓和交流電壓的混合電壓,習慣上稱單向脈動性直流電壓。
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大?。?span id="adgdfcu" class="single-tag-height">133KB
頁數(shù): 3頁
評分: 4.3
本文給出另一種非平衡電橋電路等效電阻的求解方法,即由一端口電路構造二端口電路,利用二端口g參數(shù)與一端口等效電阻間的關系以及二端口參數(shù)矩陣之間的關系的求解方法,從而簡化了求解的過程。該方法拓展了非平衡電橋電路的分析思路,將其應用于電路教學,可加深學生對該電路以及相關電路知識點的理解。
對電力電子器件從應用角度進行講解;專門講解其驅動技術,以促進應用;通過簡單的各種電能變換電路講解說明電力電子技術的基本技術和基本方法,對于典型的四開關橋式電路或六開關橋式電路,則分別對其各方面的應用加以講解以明確其異同;最后詳細講解在開關電源和變頻器中的應用;每一章都有課外實驗指導,便于學習者課外研修和深造
整流器電路是一個晶閘管三相橋式電路,其作用為將定壓定頻的交流電變換為可調直流電,然后作為逆變器的直流供電電源。逆變器也是三相橋式電路,但它的作用與整流器相反,它將直流電變換(調制)為可調頻率的交流電,它是變頻器的主要組成部分。中間濾波器由電抗器或電容器組成,其作用是對整流后的電壓或電流進行濾波。
采用電容器進行濾波的稱為電壓型變頻器,其特點為電源阻抗很小,類似于電壓源,其送變器輸出的電壓波型為一比較直的矩形波,而輸出的電流波形是由矩形波電壓與電動機正弦感應電動勢之差形成的。采用直流電抗器進行濾波的稱為電流型變頻器,電流型變頻器輸出電流為矩形波,輸出電壓近似為正弦波。電流型變頻器輸出頻率一般由逆變電路控制,供給交流電動機的交流功率則由可調電壓的直流電源(即由整流器)輸出控制。一般在改變輸出頻率時,輸出電壓也隨之改變。2100433B
> 采用橋式電路結構,標準電容器和被試電容器作為橋式電路的兩臂。當進行電容器電容值測量時,測試電壓同時施加在標準電容器和被試電容器上,處理器通過傳感器同采集流過兩者的電流信號并進行處理后得也被試電容器的電容值。
> 由于采用標準電容器、被試電容器同步采樣技術,可不受電源電壓波動的影響;加之測量過程是全自動進行的,避免了手動操作引起的誤差。