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1、可控硅就是一个开关,控制电压和电流,能分得开吗?应该是同时控制的。
2、可控硅控制白炽灯亮度的通用方式是导通角控制,以触发脉冲移相的办法来控制可控硅导通角。电位器RV2调整可控硅(TRIAC)的相位角,当VC3超过DIAC的击穿电压时,可控硅会导通。
3、所以可控硅即可以控制输出电压的高低,也可以控制输出电流的大小。
1、电感性负载。传统的调速器,输出的电压波形为正弦波,没有噪音。而可控硅调速,输出的电压波形为上下锯齿波,尤其是在低速时电流噪音很大。
2、你好:——★传统电感性调速器,输出波形是正弦波,而普通可控硅调压调速器,输出电压波形为双向锯齿波,【这就是吊扇发出噪音的根本原因】。
3、在普通可控硅调光电路输出到LED的驱动电源时还会建立意想不到的问题,那就是输入端的LC滤波器会使可控硅建立振荡,这种振荡对于白炽灯是无所谓的,因为白炽灯的热惯性使得人眼基本看不出这种振荡。
4、你试试,看现象是否符合我的描述:打到转速最大时电流声最小。如果是这样的话,这种无极调速就是用斩波的方式在调压,导致每半波的接通瞬间电流过大引起的。
5、变压器是针对完整的交流波形变压的,可控硅调的是导通角,调压后得到的已不是完整的波形,虽然仍是50Hz交流,但铁损会增加,响声和发热是应该的。
如果是担心测强电的安全问题,只需将未波器的电源线的接地端不接地就可以了,再就是测量时不要触碰到示波器机身上及探头上裸露的金属。
用示波器测波形,其方法是:首先将示波器探头插入通道1插孔,并将探头上的衰减置于1档。随后将通道选择置于CH1,耦合方式置于DC档。接着将探头探针插入校准信号源小孔内,此时示波器屏幕出现光迹。
将测试线接在CHl或CH2输入插座,测试探头触及测试点,即可在示波器上观察到波形。如果波形幅度太大或太小,可调整电压量程旋钮;如果波形周期显示不适合,可调整扫描速度旋钮。
你的高频炉应该是中频加热炉,驱动板是反馈信号放大作用,输出脉冲信号触发可控硅振荡电路工作,要用示波器测试波形,如果测脉冲波形直接找到连接可控硅控制极G端,另一测试点为C端。
可控硅快速的关和开,造成主电流快速的变化其大小,形成的波形称为谐波。
可控硅的工作原理是:控制导通角,导通部分波形与原波形相同,截止部分波形是幅值为零的直线,也就是说,输出波形与输入波形不同,自然引入了谐波,且谐波含量较大。
电力系统中有产生谐波的设备即谐波源,是具有非线性特性的用电设备。当前,电力系统的谐波源,就其非线性特性而言主要有5大类:软启动器(可控硅 电机启动器)。开关电源、UPS、逆变元件、电池充电器。
引起谐波的原理谐波是指电流或电压的频率是原始频率的整数倍,即谐波频率是原始频率的整数倍。谐波是由于电路中的非线性元件(如变压器、晶体管、二极管等)的存在而产生的。
谐波是电力系统中的一种能量污染,会导致电机发热产生故障、电力保护误动作、电脑通讯设备受干扰、……等等,其危害是很大的。但是要消除非线性设备的谐波,需要很大的成本。
双向可控硅正负半波都能导通,正负半波全导通,白炽灯实际两端就是全电压,消耗的功率的关系是1;正负半波导通角度为全为90度时为1/4。
可控硅有A,K,G三脚,当AK间加上交流电,在KG之间加一触发信号,单向可控硅在交流半波(10毫秒内)任意时间起加触发,其信号可很短,(例如10微秒的脉冲)可控硅导通。
你的负载电压是否为半波。你在交流0度、180度、360度时是否有触发信号,每过半个周期的‘零点’时如果你没有保持触发信号那么他就有可能在下面半个周期就不会导通了。
可控硅调光的原理:电位器RV2调整可控硅(TRIAC)的相位角,当VC3超过DIAC的击穿电压时,可控硅会导通。
1、三相半波可控整流电路有两种工作状态:单相导通和不导通。在单相导通状态下,只有一相的整流管导通,其余两相的整流管不导通;在不导通状态下,所有整流管均不导通。
2、如下图所示:单相整流桥式电路中,由于交流侧电流为全波或半波对称。三相桥式整流电路中,由于交流侧电流为全波对称。但是对三相半控整流电路就不一样啦,它的交流侧电流半波不再对称,于是产生了偶次谐波。
3、不知道你讲的是不是三相半控桥整流电路,如果是半控桥,一个是晶闸管一个是电力二极管反向并联。
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