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單相可控整流器工作原理,路徑流過負載

欄目:電源知識 發布時間:2024-10-08
單相可控整流器工作原理
  1. 電路配置:單相全波可控整流器使用兩個晶閘管,每個晶閘管負責整流交流輸入的一個半周期。

  這段文本詳細介紹了單相全波可控整流器的工作原理、電路配置及其在純電阻負載下的電流特性。以下是對這些核心內容的解釋:

  單相可控整流器工作原理

  1. 電路配置:單相全波可控整流器使用兩個晶閘管,每個晶閘管負責整流交流輸入的一個半周期。變壓器的中心抽頭作為電路的公共返回路徑,為每個半周期的電流提供完整的電氣路徑。

  2. 正半周期操作:當變壓器次級繞組的端子A相對于中點N為正時,晶閘管TH1在特定的發射角α觸發導通。電流從A流過負載,再通過TH1流回N,直到交流電源達到過零點。此時在負載兩端產生電壓,形成輸出波形的第一個脈沖。



  3. 負半周期操作:當交流電源進入負半周期時,端子B相對于N變為正,晶閘管TH2在相同的受控角度α觸發導通。電流和電壓的第二個脈沖沿著從B穿過TH2和負載,再回到N的路徑流過負載。

  負載電流特性

  1. 負載電流:對于純電阻負載,電流直接跟隨施加在負載兩端的電壓,沒有相移。但由于受控整流的性質,負載電流是不連續的,僅在每個晶閘管導通的交流周期部分流動。

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  2. 紋波頻率:由于AC電源周期的每一半都會在負載上產生一個電流脈沖,紋波頻率是輸入AC電源頻率的兩倍。在輸入的一個完整周期(360°)內,兩個電流脈沖被輸送到負載。

  應用考慮

  通過調整晶閘管的發射角度,可以控制輸出特性以滿足不同應用需求。然而,負載電流的不連續性和紋波頻率的增加是電路設計和應用中的基本考慮因素,特別是在需要平穩和連續供電的情況下。

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