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对于全控桥,输出波形为正弦波的只有三相交流调压电路,为正弦波波形 但它一般不能逆变。
单相可控硅相当于可调输出的二极管,单只单相可控硅输出定是直流电,用二只单相可控硅和二只二极管组成的全桥电路就可以得到可调的交流电,这种电路大多用在大功率电路中。双向可控硅可以直接输出交流电,大多用在小功率电路中。
可控硅是利用单向导通原理,与二极管一样起到交流电整流为直流电的作用。所谓可控硅就是可以通过“触发极”的控制来改变整流后的直流电压。
在频率不太高的正弦波交流回路中,调整触发角使用模式,可控硅输出的负载端电压波形参见附图。红色的是交流电源波形,绿色是负载上的电压波形。假设是全桥可控整流。
其主要用于温度控制,灯光控制以及交流电动机调压速等领域。可控整流是用晶闸管(可控硅)组成的整流器可以在交流电压不变的情况下,方便的改变直流输出电压的大小即可控整流。
现在,画出它的波形图〔图4(c)及(d)〕,可以看到,只有在触发脉冲Ug到来时,负载RL上才有电压UL输出(波形图上阴影部分)。Ug到来得早,可控硅导通的时间就早;Ug到来得晚,可控硅导通的时间就晚。
在频率不太高的正弦波交流回路中,调整触发角使用模式,可控硅输出的负载端电压波形参见附图。红色的是交流电源波形,绿色是负载上的电压波形。假设是全桥可控整流。
你好:——★可控硅调压器输出的 12 V 波形,是很尖的 “反锯齿波” ,虽然有效值相当于 12 V ,但它的峰值电压,相比正常的正弦波要高得多。
用可控硅做交流电源开关时,输出时正弦波会有毛刺 梯形的,输出地波形不在是很好的正弦波,而是缺少一块的正弦波。这是因为可控硅的触发角一定要大于0,即在可控硅两端的电压建立起来之后才可以触发使可控硅导通。
对于全控桥,输出波形为正弦波的只有三相交流调压电路,为正弦波波形 但它一般不能逆变。
你好:1,吊扇可控硅调速器有两种结构:改变触发角度调速和控制正弦波多少调速。2,改变触发角度的调速器,低速时的电压波形是【尖脉冲】,所以会出现铁心(刺耳的)电磁振动噪音。
或全波)交流的波形了,而是与整流器输出接一个大电容器时的电流相似,在输出电压高于电池电压以后,就是一个幅度较大的尖脉冲;在输出电压低于电池电压时,没有电流。电压波形,基本上就是电池在充电时的电压。
1、在频率不太高的正弦波交流回路中,调整触发角使用模式,可控硅输出的负载端电压波形参见附图。红色的是交流电源波形,绿色是负载上的电压波形。假设是全桥可控整流。
2、晶闸管和可控硅之类的调压器,波形输出很不完整,波形畸变较严重,较适合加热类负载。感应调压器的波形在5-25%的输出电压范围内波形畸变率增量在8%以内,在25%以上输出电压范围内,波形畸变率增量在3%以内,适合大多数负载。
3、通过调节偏置电压,改变光耦的控制管发光强度,从而改变高压端的等效电阻,达到控制电压的目的。
4、装设滤波器。改善可控硅调压波形是装设滤波器,调压,使电力系统中输电电压和负荷电压的变化不超过规定范围,以保证系统的稳定、安全与经济运行的措施。
1、调节RP的阻值,就可以改变电容器C的充电时间,也就改变了第一个Ug发出的时刻,相应地改变了晶闸管的控制角,使负载RL上输出电压的平均值发生变化,达到调压的目的。
2、大功率可控硅调压器原理图如下图所示 可控硅,一种新型的半导体器件,它具有体积小、重量轻、效率高、寿命长、动作快以及使用方便等优点,目前交流调压器多采用可控硅调压器。
3、可控硅(晶闸管)交流调压电路的原理方框图如图1所示(1)整流电路采用桥式整流,将220伏,50赫兹交流电压变为脉动直流电。(2)抗干扰电路为普通电源抗干扰电路。(3)可控硅控制电路采用可控硅和降压电阻组成。
4、可控硅调速是用改变可控硅导通角的方法来改变电动机端电压的波形,从而改变电动机端电压的有效值,达到调速的目的。
5、CL都是起滤波除干扰作用,RRRVRVRCC3组成积分电路调整开启时间,有的可控硅电路没有RRC2,如此用是为了改善电位器调整线性。
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