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單相半波交直流變換報告-資料下載頁

2025-05-17 14:03本頁面

【導讀】3.單相半波可控整流電路的與仿真----------------------------9

  

【正文】 二極 管。 從圖中可以看出,當α角為 0 度時,晶閘管導通時間最長,隨著α角的增大晶閘管導通時間變短,直到α角增大到最大值 180 度時,晶閘管不再導通。 九、 單相橋式半控整流電路 (阻感性負載不加續(xù)流二極管)的建模與仿真 1. 單相橋式半控整流電路(阻感性負載不加續(xù)流二極管)的結構與工作原理如圖 所示 2 2 0 VV T 1V T 3RLV D 2V D 4 圖 此種單相橋式半空整流電路接法將 VT3和 VT4換成二極管 VD3 和 VD4,這種接法也可以避免電路出現(xiàn)失控現(xiàn)象。但是這種接法導致二極 管負擔增加。此時的晶閘管陰極電位不同, VT1 和 VT2 的觸發(fā)電路要隔開。 2. 單相橋式半控整流電路(阻感性負載不加續(xù)流二極管)的建模如圖 所示 圖 3. 單相橋式半控整流電路(阻感性負載不加續(xù)流二極管)的仿真 ( 1) α =0176。時 ( 2) α =30176。時 ( 3) α =90176。時 ( 4) α =180176。時 4. 小結 這種電路中的二極管既要參與整流又要參與續(xù)流,其負擔增加。 從圖中可以看出,當α角為 0 度時,晶閘管導通時間最長,隨著α角的增大晶閘管導通時間變短,直到α角增大到最大值 180 度時,晶閘管不再導通。 十、 總結 本章節(jié)主要學習交 流轉變?yōu)橹绷鞯闹R ,已經學習過的主要電路有 :單相半波 可控整流電路的電阻性負載、阻 — 感性負載 和阻 — 感性負載加續(xù)流二極管。 電路結構方面: 都用到了晶閘管作為開關元件。 單相半波可控整流電路的電阻性負載的工作原理 : 在 0— α期間,晶閘管受到正向電壓,但門極沒有電壓,晶閘管處于截止狀態(tài),所以 Ud=0V, UT=U2, id=0。 在α — π期間, 晶閘管受到正向電壓,門極有正向電壓,晶閘管導通,所以Ud=U2, UT=0。 在 π — 2π期間, 晶閘管受到反向電壓,晶閘管處于截止狀態(tài)所以 Ud=0V,UT=U2。 單相半波可 控整流電路的阻 — 感性負載 的工作原理 : 在 0— α期間,晶閘管受到正向電壓,但門極沒有電壓,晶閘管處于截止狀態(tài),所以 Ud=0, UT=U2, id=0。 在α — π /2 期間, 晶閘管受到正向電壓,門極有正向電壓,晶閘管導通,所以 Ud=U2, UT=0,由于電感產生感應電勢阻止電流的增大所以 id 從零逐漸上升。 在 π /2 到π期間,同理因為電感的原因 id 會慢慢下降。 在π之后, U2 變?yōu)榉聪螂妷?,由于電感電勢還在,所以產生的電流依然使晶閘管導通,直到電流小到不能再使晶閘管導通為止。 從圖中可以看出,單α角為 0 度時,晶閘管導通 時間最長,隨著α角的增大晶閘管導通時間變短,直到α角增大到最大值 180 度時,晶閘管不再導通。電感量會影響感應電勢的多少,即晶閘管在受到反向電壓后,感應電勢越多,使晶閘管導通時間越長。 單相半波可控整流電路的阻 — 感性負載加續(xù)流二極管的工作原理: 在 0— α期間,晶閘管受到正向電壓,但門極沒有電壓,晶閘管處于截止狀態(tài),所以 Ud=0V, UT=U2, iT=0,電感產生感應電壓并對二極管放電,使續(xù)流二極管導通,因此 iD=id。 在α — π期間, 晶閘管受到正向電壓,門極有正向電壓,晶閘管導通,所以Ud=U2, UT=0,由于 二極管處于截止狀態(tài),因此 iD=0, iT=id。 在 π — 2π期間, 晶閘管受到反向電壓,晶閘管處于截止狀態(tài)所以 Ud=0V, UT=U2, iT=0,電感產生感應電壓并對二極管放電,使續(xù)流二極管導通,因此iD=id。 從圖中可以看出,單α角為 0 度時,晶閘管導通時間最長,隨著α角的增大晶閘管導通時間變短,直到α角增大到最大值 180 度時,晶閘管不再導通。 波形方面: 波形的仿真,主要是頻率、周期、和未知角 @,以及電壓 和電流的取值來決定波形。 四:基本數(shù)量關系: Ud= (1+cos@ /2) Id=(Ud/R) (1+cos@ /2) Utm=
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