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。根据每组整流桥传输的能量大小是否相等,多脉冲整流又可以分为对称式和不对称式多脉冲整流。宝山区优势整流桥货源充足

半波整流是利用二极管的单向导电性进行整流的**常用的电路,常用来将交流电转变为直流电 [2]。半波整流利用二极管单向导通特性,在输入为标准正弦波的情况下,输出获得正弦波的正半部分,负半部分则损失掉。图5-1图5-1是一种**简单的整流电路。它由电源变压器B 、整流二极管D 和负载电阻Rfz,组成。变压器把市电电压(多为220伏)变换为所需要的交变电压e2,D 再把交流电变换为脉动直流电。下面从图5-2的波形图上看着二极管是怎样整流的。长宁区特点整流桥图片在π~2π 时间内,e2为负半周,变压器次级下端为正上端为负。

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]
相对于传统的隔离式12脉冲变压整流器为1.03P的等效容量,自耦式变压整流器的等效容量减小到了0.18P,大大减小了整流变压器的等效容量。 [3]脉冲自耦变压整流器右图给出自耦式12脉冲变压整流器,变压器用于产生满足整流器要求的两组三相电压,两组三相电压(Va'',Vb'',Vc'')与(Va',Vb',Vc')分别超前与滞后于输入三相电压15°,两组三相电压输出分别连接到整流桥1和整流桥2,整流桥输出通过平衡电抗器并联后,直接输出到负载。如上所述,自耦变压整流器产生了两组三相电压,所有电压经整流桥通过平衡电抗器并联输出到负载,整流后的输出电压为任意时刻线电压最大值,二极管按照相应线电压的矢量切换次序导通。 [3]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。

整流电路的作用是将交流降压电路输出的电压较低的交流电转换成单向脉动性直流电,这就是交流电的整流过程,整流电路主要由整流二极管组成。经过整流电路之后的电压已经不是交流电压,而是一种含有直流电压和交流电压的混合电压。习惯上称单向脉动性直流电压。对整流电路的意义有以下总结:1、电源电路中的整流电路主要有半波整流电路、全波整流电路和桥式整流三种,倍压整流电路用于其它交流信号的整流,例如用于发光二极管电平指示器电路中,对音频信号进行整流。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。宝山区优势整流桥货源充足
它由电源变压器B 、整流二极管D 和负载电阻Rfz,组成。宝山区优势整流桥货源充足
移相全桥 PWM DC/DC 变换器基本的全桥电路结构基本的 DC/DC 全桥变换器由全桥逆变器和输出整流滤波电路构成,右图 显示了PWM DC/DC 全桥变换器的电路基本拓扑结构及主要波形。Vin是直流输入电压,Q1&D1~Q4&D4构成变换器的两个桥臂,高频变压器 TR 的原副边匝比为 K,DR1和 DR2是输出整流二极管,Lf是输出滤波电感,Cf是输出滤波电容,RL是负载。 [5]波形通过控制四个开关管 Q1~Q4,在 A、B 两点得到一个幅值为 Vin的交流方波电压,经过高频变压器的隔离变压后,在变压器副方得到一个幅值为 Vin/K 的交流方波电压,然后通过由 DR1和 DR2构成的输出整流桥,在 CD 两点得到幅值为 Vin/K 的直流方波电压。宝山区优势整流桥货源充足
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