帶R、RL、RLE負載的單相全波可控整流電路輸出波形及工作原理
電路圖及原理
1、全波整流電路圖
2、工作原理
帶R、RL、RLE負載的單相全波可控整流電路
1.阻性負載
2.RL負載
3.RLE負載
電路圖及原理
1、全波整流電路圖
如圖所示,可控整流電路采用4個可控硅。在每個半周期內,一次只進行兩個 SCR。SCR1和SCR2有相同的控制脈沖信號,SCR3和SCR4也會有相同的控制信號。
可控整流器電路圖
2、工作原理
+ 正周期:Vin > 0,SCR1和SCR2正偏,所以當有控制脈沖G1,2時,它們導通。盡管 SCR3 和 SCR4 是反向偏置的,但它們充當斷開開關,不允許電流通過。 + 負周期:Vin < 0,SCR3、SCR4正偏,所以當有G3、G4脈沖時導通。SCR 3 和 SCR4 充當閉合開關。SCR1 和 SCR2 反向偏置,它們在打開狀態下充當開關。
工作準則
帶R、RL、RLE負載的單相全波可控整流電路
1.阻性負載
帶r負載的單相全波可控整流電路
我們觀察到,在每個半周期的開始,當沒有控制脈沖時,輸出電流和電壓都為零。當有控制脈沖時,SCR導通。 + 正周期(SCR1和SCR2導通):輸出電壓等于源電壓Vo = Vs + 負循環(SCR3 和 SCR4 導通):輸出電壓的極性與輸入電壓的極性相反:Vo = -Vs。
2.RL負載
帶RL負載的單相全波可控整流電路
帶R負載和RL負載的全波整流電路的兩個區別是: + RL 負載電流不會突然增加或減少。所以輸出電流和輸出電壓之間的波形是不同的。并且輸出電流會在每個周期后趨于增加。如果負載的電感足夠大,輸出電流是連續的(上圖)。 + 當SCR從導通狀態變為關斷狀態時,負載會產生能量維持SCR繼續導通。因此,電壓極性反轉后,沒有控制脈沖,則輸出電壓Vo < 0。
3.RLE負載
帶RLE負載的單相全波可控整流電路
當我們使用具有R、L、E元件的負載時,電路的輸出波形如上圖所示。如果 SCR 導通,則輸出波形與 RL 負載整流電路的波形相同。當沒有 SCR 導通時 (Io = 0),輸出電壓等于 E (Vo = E)。 對于 L = 0.1H 的 RLE 負載,負載電流是連續的。當我們減小L=0.02的值時,電路的波形如下圖所示。
L = 0.02H 時的輸出波形
審核編輯:湯梓紅
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