开关电源可用三相半波和三相桥式不可控整流电路整流电路中二极管额定电压和通态平均电流的选取与一般整流电路相同小功率单相整流电路可用全桥或半桥整流模块整流器件在满足额定电压和通态平均电流的前提下没有其它特殊的要求电容滤波使用大容量的电解电容一般几百几千μF 甚至更大因为大容量的电解电容都存在者较大的等效电感对于高频电流成分的通过有较大的阻碍作用所以经常有一个容量较小的其它结构的电容与电解电容并联为电流
16.三相桥式不可控整流电路阻感负载R=5ΩL=∞U2=220B=Ω求UdIdIVDI2和??的值并作出udiVD和i2的波形解:三相桥式不可控整流电路相当于三相桥式可控整流电路α0°时的情况Udα-ΔUdΔUd3XBId∕πIdUd∕R 解方程组得:Udα∕(13XBπR)(V)Id(A)又∵-2∕U2 即得出= 换流重叠角? ° 二极管电流和变压器二次测电流的有效值
三相半波可控整流电路 ?1.?电阻负载? ?(1) 工作原理? ? ?三相半波可控整流电路如图1 a) 所示为得到零线变压器二次侧必须接成星形而一次侧接成三角形避免3次谐波电流流人电网三个晶闸管分别接入abc三相电源它们的阴极连接在一起称为共阴极接法这种接法触发电路有公共端连线方便? ? ?假设将电路中的晶闸管换作二极管并用VD表示该电路就成为三相半波不可控整流电路以下首先分析其工作情况
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第三章 三相可控整流电路uvw123idRud第一节 三相半波可控整流电路不可控整流电路的自然换相点就是可控整流电路控制角α的起点 ωtuuuwuvudVT1控制角起点VT3控制角起点VT2控制角起点三相半波可控整流电路 纯电阻性负载uvw123idRuduuvuT1ωtuuwωtuuuvuwuuud控制角α
单相桥式不可控整流电路????? ?1. ? 单相桥式不可控整流电路工作情况????桥式整流电路如图1所示其中图(a)(b)(c)是它的三种不同画法它是由电源变压器四只整流二极管D14? 和负载电阻RL组成四只整流二极管接成电桥形式故称桥式整流????桥式整流电路的工作原理如图2所示在u2的正半周D1D3导通D2D4截止电流由TR次级上端经D1→ RL →D3回到TR 次级下端在负载RL上得到一半
三相桥式可控整流电路的设计摘要: 本设计主要由芯片C8051-F020微控制器来控制并在不同的时刻发出不同的脉冲信号去控制6个SCR在负载端取出整流电压负载电流到C8051-F020模拟口然后由MCU处理后发出信号控制SCR的导通角的大小 在本课题设计开发过程中我们使用KEIL-C开发软件C8051开发系统及PROTEL-99并最终实现电路改造设计并达到预期的效果关键词:MCU SCR 电力电子
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wdu2) 输出直流电流平均值Id 0d)任务一 单相桥式可控整流电路OOwd14电流断续Eα 图5 单相桥式全控整流电路带反电动势负载串平波电抗器电流连续的临界情况d任务一 单相桥式可控整流电路任务一 单相桥式可控整流电路返回
三相半波可控整流电路仿真实现 ::班级:三相半波可控整流电路基本工作原理三相半波可控整流电路主电路结构如下图所示其基本工作原理分析如下:工作原理:三相半波可控整流电路如图所示为得到零线变压器二次侧必须接成星形而一次侧接成三角形避免3次谐波电流流人电网三个晶闸管分别接入abc三相电源它们的阴极连接在一起称为共阴极接法这种接法触发电路有公
实验二 单相半波可控整流电路实验一实验目的(1)观察单结晶体管触发电路各点的波形掌握单结晶体管触发电路的调试步骤和方法(2)掌握单相半波可控整流电路在电阻负载及电阻电感性负载时的工作作全面分析(3)了解续流二极管的作用二实验所需挂件及附件三实验线路及原理将挂件上的单结晶体管触发电路的输出端G和K接到的任意一个晶闸管的门极和阴极并将相应的触发脉冲的钮子开关关闭(防止误触发)图中的R负载用三
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