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变压器次级电压e2,是一个方向和大小都随时间变化的正弦波电压,它的波形如图5-2(a)所示。在0~K时间内,e2为正半周即变压器上端为正下端为负。此时二极管承受正向电压面导通,e2通过它加在负载电阻Rfz上,在π~2π 时间内,e2为负半周,变压器次级下端为正;上端为负。这时D承受反向电压,不导通,Rfz,上无电压。在2π~3π时间内,重复0~π 时间的过程,而在3π~4π时间内,又重复π~2π时间的过程…这样反复下去,交流电的负半周就被"削"掉了,只有正半周通过Rfz,在Rfz上获得了一个单一右向(上正下负)的电压,如图5-2(b)所示,达到了整流的目的,但是,负载电压Usc。在交流电源的作用下,整流二极管周期性地导通和截止,使负载得到脉动直流电。静安区制造整流桥货源充足

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整流电路全波整流电路如果把整流电路的结构作一些调整,可以得到一种能充分利用电能的全波整流电路。图5-3 是全波整流电路的电原理图。图片全波整流电路,可以看作是由两个半波整流电路组合成的。变压器次级线圈中间需要引出一个抽头,把次组线圈分成两个对称的绕组,从而引出大小相等但极性相反的两个电压e2a 、e2b ,构成e2a 、D1、Rfz与e2b 、D2、Rfz ,两个通电回路。全波整流电路的工作原理,可用图5-4 所示的波形图说明。在0~π时间内,e2a 对Dl为正向电压,D1 导通,在Rfz 上得到上正下负的电压;e2b 对D2为反向电压,D2 不导通。在π-2π时间内,e2b 对D2为正向电压,D2导通,在Rfz 上得到的仍然是上正下负的电压;e2a 对D1为反向电压,D1 不导通。青浦区制造整流桥售价变压器次级电压e2,是一个方向和大小都随时间变化的正弦波电压,它的波形如图5-2所示。

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三组电压矢量长度不同,其中电网输出电压矢量**长,为主矢量,由于辅矢量短,每个主矢量与相位差较大的辅矢量构成线电压整流后输出。如右图3所示,输出的线电压共三组18个。为了保证输出电压平滑,输出的各线电压矢量长度相等,且相邻矢量间隔为20°。在一个交流周期内,每个线电压传输1/18(20°)的负载功率。主整流桥连续工作,主桥中每个二极管在一个交流周期内导通80° ,两个辅整流桥只有在线电压瞬时值达到比较大时才工作,辅整流桥中的每个二极管只导通 20°。 [3]

所以对这两种整流电路,要求电路的整流二极管其承受反向峰值电压的能力较高;两只二极管导通,另两只二极管截止,它们串联起来承受正向峰值电压,在每只二极管两端只有正向峰值电压的一半,所以对这一电路中整流二极管承受反向峰值电压的能力要求较低。整流电路5、在要求直流电压相同的情况下,对全波整流电路而言,电源变压器次级线圈抽头到上、下端交流电压相等;且等于桥式整流电路中电源变压器次级线圈的输出电压,这样在全波整流电路中的电源变压器相当于绕了两组次级线圈。多脉冲整流器通常由移相整流变压器和整流桥两部分组成。

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但是,负载电压Usc以及负载电流的大小还随时间而变化,因此,通常称它为脉动直流。这种除去半周、留下半周的整流方法,叫半波整流。不难看出,半波整流是以"**"一半交流为代价而换取整流效果的,电流利用率很低(计算表明,整流得出的半波电压在整个周期内的平均值,即负载上的直流电压Usc=0.45e2)因此常用在高电压、小电流的场合,而在一般无线电装置中很少采用。原理图5-3全波整流使交流电的两半周期都得到了利用,其各项整流因数则与半波整流时不同,全波整流电路是由次级具有中心抽头的电源变压器Tr、两个整流二极管D1、D2和负载电阻RL组成。为了减小三相整流器输入的总谐波含量,1996年,韩国Sewan Choi等人提出了12脉冲自耦变压整流器的方案。静安区制造整流桥货源充足

在三组三相电压中,其中主三相电压(Va,Vb,Vc)与电网输入电压幅值相位相同,直接供电给主整流桥;静安区制造整流桥货源充足

其特点是:超前桥臂实现零电压开通,原理不变;滞后桥臂实现零电流关断,开关管两端不再并联电容,以避免开通时电容释放的能量加大开通损耗。在此对移相全桥 ZVZCS PWM 变换器的基本原理做一简要介绍。 [5]图4 工作波形基本移相全桥 ZVZCS 电路及主要工作波形如右图4所示。滞后桥臂实现 ZCS 的方法主要是主电路中在变压器原边串联一个隔直电容 Cb。它一方面避免因器件特性的不对称等原因产生直流偏磁而导致变压器饱和的现象;同时当 Q1 关断、D3 导通时,原边电感电流通过 Q4、D3 续流;VAB=0,隔直电容上的电压反加在谐振电感和漏感上迫使电感电流 ip 下降到零,创造了滞后桥臂零电流关断的条件。 [5静安区制造整流桥货源充足

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