工作過程全波整流電路的工作過程是:在u2的正半周(ωt=0~π)D1正偏導(dǎo)通,D2反偏截止,RL上有自上而下的電流流過,RL上的電壓與u21相同。在u2的負(fù)半周(ωt=π~2π),D1反偏截止,D2正偏導(dǎo)通,RL上也有自上而下的電流流過,RL上的電壓與u22相同??梢?,負(fù)載凡上得到的也是一單向脈動電流和脈動電壓。其平均值分別為:GS0705流過負(fù)載的平均電流為GS0706流過二極管D的平均電流(即正向電流)為加在二極管兩端的比較高反向電壓為選擇整流二極管時,應(yīng)以此二參數(shù)為極限參數(shù)。假設(shè)輸入三相電壓對稱,交流側(cè)輸入電抗忽略不計,直流側(cè)負(fù)載電感足夠大。松江區(qū)挑選整流橋貨源充足

帶平衡電抗器的雙反星型可控整流電路帶平衡電抗器的雙反星形可控整流電路是將整流變壓器的兩組二次繞組都接成星形,但兩組接到晶閘管的同名端相反;兩組二次繞組的中性點通過平衡電控器LB連接在一起。橋式整流電路橋式整流電路是使用**多的一種整流電路。這種電路,只要增加兩只二極管口連接成“橋”式結(jié)構(gòu),便具有全波整流電路的優(yōu)點,而同時在一定程度上克服了它的缺點。整流電路橋式整流電路的工作原理如下:e2為正半周時,對D1、D3和方向電壓,Dl,D3導(dǎo)通;對D2、D4加反向電壓,D2、D4截止。嘉定區(qū)國產(chǎn)整流橋量大從優(yōu)多脈沖整流器通常由移相整流變壓器和整流橋兩部分組成。

電力網(wǎng)供給用戶的是交流電,而各種無線電裝置需要用直流電。整流,就是把交流電變?yōu)橹绷麟姷倪^程。利用具有單向?qū)щ娞匦缘钠骷梢园逊较蚝痛笮「淖兊慕涣麟娮儞Q為直流電。下面介紹利用晶體二極管組成的各種整流電路。 [1]半波整流電路半波整流電路三相橋式全控電路半波整流電路是一種**簡單的整流電路。它由電源變壓器B 、整流二極管D 和負(fù)載電阻Rfz ,組成。變壓器把市電電壓(多為220伏)變換為所需要的交變電壓e2,D 再把交流電變換為脈動直流電。
變壓器次級電壓e2,是一個方向和大小都隨時間變化的正弦波電壓,它的波形如圖5-2所示。在0~π時間內(nèi),e2為正半周即變壓器上端為正下端為負(fù),此時二極管承受正向電壓面導(dǎo)通,e2通過它加在負(fù)載電阻Rfz上。在π~2π 時間內(nèi),e2為負(fù)半周,變壓器次級下端為正上端為負(fù)。這時D承受反向電壓,不導(dǎo)通,Rfz上無電壓。在2π~3π時間內(nèi),重復(fù)0~π 時間的過程;而在3π~4π時間內(nèi),又重復(fù)π~2π時間的過程…這樣反復(fù)下去,交流電的負(fù)半周就被"削"掉了,只有正半周通過Rfz,在Rfz上獲得了一個單一右向(上正下負(fù))的電壓,如圖5-2所示,達(dá)到了整流的目的。負(fù)載RL上得到的也是一單向脈動電流和脈動電壓。

電路中構(gòu)成e2、Dl、Rfz 、D3通電回路,在Rfz ,上形成上正下負(fù)的半波整流電壓,e2為負(fù)半周時,對D2、D4加正向電壓,D2、D4導(dǎo)通;對D1、D3加反向電壓,D1、D3截止。電路中構(gòu)成e2、D2Rfz 、D4通電回路,同樣在Rfz 上形成上正下負(fù)的另外半波的整流電壓。如此重復(fù)下去,結(jié)果在Rfz ,上便得到全波整流電壓。其波形圖和全波整流波形圖是一樣的。從圖5-6中還不難看出,橋式電路中每只二極管承受的反向電壓等于變壓器次級電壓的最大值,比全波整流電路小一半。半波整流是利用二極管的單向?qū)щ娦赃M(jìn)行整流的常用的電路,常用來將交流電轉(zhuǎn)變?yōu)橹绷麟?[2]。寶山區(qū)挑選整流橋圖片
三相橋式不控整流電路示意圖,變壓器一次側(cè)繞組為三角形連接,二次側(cè)繞組為星形連接。松江區(qū)挑選整流橋貨源充足
右圖給出三相橋式不控整流電路示意圖,變壓器一次側(cè)繞組為三角形連接,二次側(cè)繞組為星形連接。六個整流二極管按其導(dǎo)通順序排列,VD1、VD3、VD5三個二極管構(gòu)成共陰極三相半波整流,VD2、VD4、VD6三個二極管構(gòu)成共陽極三相半波整流,電感L和電阻R串聯(lián)成阻感負(fù)載。假設(shè)輸入三相電壓對稱,交流側(cè)輸入電抗忽略不計,直流側(cè)負(fù)載電感足夠大。 [3]多相整流電路為了減小三相整流器輸入的總諧波含量,1996年,韓國Sewan Choi等人提出了12脈沖自耦變壓整流器的方案。采用12脈沖自耦變壓整流器能夠消除輸入電流中的5次、7次、17次、19次等諧波。松江區(qū)挑選整流橋貨源充足
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