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單相橋式整流電路設計-文庫吧資料

2025-07-05 21:22本頁面
  

【正文】 的感應電動勢使T1 、T2 繼續(xù)導通,直到TT4 被觸發(fā)時,T1 、T2 承受反向電壓而截止。當負載電感量L較?。簇撦d阻抗角φ),控制角α〉φ時,負載上的電流不連續(xù);當電感L增大時,負載上的電流不連續(xù)的可能性就會減小;當電感L很大,且ωLd﹥﹥Rd示時,這種負載稱為大電感負載。由于電感儲能,而且儲能不能突變因此電感中的電流不能突變,即電感具有阻礙電流變化的作用。: 電流上升率、電壓上升率的抑制保護1) 電流上升率di/dt的抑制。過電壓保護的第一種方法是并接RC阻容吸收回路,以及用壓敏電阻或硒堆等非線性元件加以抑制。 過壓保護設備在運行過程中,會受到由交流供電電網進入的操作過電壓和雷擊過電壓的侵襲。A型熔斷器特點:是熔斷器與每一個元件串連,能可靠的保護每一個元件。因此,必須對電力電子裝置進行適當的過電流保護。當輸出電壓或輸入電流超過允許值時,借助整流觸發(fā)控制系統(tǒng)使整流橋短時內工作于有源逆變工作狀態(tài),從而抑制過電壓或過電流的數值。過流、過壓保護包括器件保護和系統(tǒng)保護兩個方面。所以一般采用脈沖變壓器輸出。 觸發(fā)脈沖ug由R1直接取出,這種方法簡單、經濟,但觸發(fā)電路與主電路有直接的電聯(lián)系,不安全。即調節(jié)Re,可調節(jié)振蕩頻率步電壓又變壓器TB獲得,而同步變壓器與主電路接至同一電源,故同步電壓于主電壓同相位、同頻率。隨著電容C放電,電壓Ue小于一定值,管子BT又由導通轉入截止,然后電源又重新對電容C充電,上述過程不斷重復。Uc剛沖點到大于峰點轉折電壓Up的瞬間,管子eb1間的電阻突然變小,開始導通。1) 單結晶體管觸發(fā)電路(a)所示。③觸發(fā)脈沖應有一定的寬度,脈沖的前沿盡可能陡,以使元件在觸發(fā)導通后,陽極電流能迅速上升超過掣住電流而維持導通。觸發(fā)電路對其產生的觸發(fā)脈沖要求: ①觸發(fā)信號可為直流、交流或脈沖電壓。⑥峰點電流Ip單結晶體管剛開始導通時,發(fā)射極電壓為峰點電壓時的發(fā)射極電流。④反向電流Ieo b1開路,在額定反向電壓Vcb2下,eb2間的反向電流。②分壓比η由管子內部結構決定的參數。(4)過了V后,發(fā)射極與第一基極間半導體內的載流子達到了飽和狀態(tài),所以uc繼續(xù)增加時,ie便緩慢的上升,顯然Vv是維持單結晶體管導通的最小發(fā)射極電壓,如果Ve〈Vv,管子重新截止。Ip是正向漏電流,它是使單結晶體管導通所需的最小電流,顯然Vp=ηVbb。(2)當Ve≥ηVbb+VD VD為二極管正向壓降(),PN結正向導通,Ie顯著增加,rb1阻值迅速減小,Ve相應下降,這種電壓隨電流增加反而下降的特性,稱為負阻特性。Rbb=rb1+rb2式中:Rb1——第一基極與發(fā)射結之間的電阻,其數值隨發(fā)射極電流ie而變化,rb2為第二基極與發(fā)射結之間的電阻,其數值與ie無關;發(fā)射結是PN結,與二極管等效。其結構。第2章 輔助電路的設計1) 單結晶體管的工作原理單結晶體管原理單結晶體管(簡稱UJT)又稱基極二極管,它是一種只有PN結和兩個電阻接觸電極的半導體器件,它的基片為條狀的高阻N型硅片,兩端分別用歐姆接觸引出兩個基極b1和b2。變壓器二次繞組中,正負兩個半周電流方向相反且波形對稱,平均值為零,即直流分量為零,不存在變壓器直流磁化問題,變壓器的利用率也高。所以必須加續(xù)流二極管,以免發(fā)生失控現象。因此在做設計之前我們主要考慮了以下幾種方案:方案1:單相橋式半控整流電路對每個導電回路進行控制,相對于全控橋而言少了一個控制器件,用二極管代替,有利于降低損耗!如果不加續(xù)流二極管,當α突然增大至180176。故我們選擇可關斷晶閘管。可關斷晶閘管具有普通晶閘管的全部優(yōu)點,如耐壓高,電流大等。門極加負脈沖即從門極抽出電流(即抽出飽和導通時儲存的大量載流子),強烈正反饋使器件退出飽和而關斷。 GTO一旦導通之后,門極信號是可以撤除的,在制作時采用特殊的工藝使管子導通后處于臨界飽和,而不像普通
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