1樓:匿名使用者
先說負載上電壓的波形:
如果是電阻性負載,那麼:
整流管導通的時候(整流管前電壓為正值且控制訊號為「導通」),負載上電壓等於電源電壓減去整流管正向壓降;
整流管不導通的時候(包括整流管前電壓為負值的時候),負載上電壓是零。
如果是電感性負載,且沒有續流二極體,那麼:
原則上和上述類似。但是此時因為負載電感的感生電動勢作用,整流管前電壓為負值的時候,電流不見得為零,有可能繼續為正電流導通。此時負載電壓比整流管前電壓更負(差值等於整流管正向壓降)。
此時,因電壓為負,故電流在下降過程中,等電流減到零的瞬間,整流管才截止。
如果是電感性負載,且有續流二極體,那麼:
因為續流管的存在,負載電壓就不可能太負,只可能被鉗位為續流管正向壓降的負值,此時整流管不導通了,電流全流經續流管。
如果忽略續流管的正向壓降,那麼鉗位時電壓為零。這種情況下的電壓波形就和前述的純電阻負載時一樣了。
上述三種情況下,第二種比較複雜,因為其導通時間(也就是負電壓存在的時間)嚴重取決於負載電感的大小和電流的具體指。所以波形比較複雜。
但實際應用中,如果是電感性負載,大都有續流管。所以只要考慮上述
一、三兩種即可。
上述一、三兩種的波形,除了取決於電源波形外,只取決於控制訊號。故設計者是可以清楚的。
如果需要知道其「直流成分」,只要將導通期間的電壓波形積分,再除以週期,就可以得到其電壓的「平均值」,也就是電壓的「直流成分」了。
極端情況,當控制訊號為「正半周全導通」時,若忽略整流管正向壓降,輸出的直流成分為交流有效值的:
(√2)*(2/π)*0.5 = 0.45016
2樓:匿名使用者
負載上的直流電壓usc =0.45e2
單相半波可控整流電路接大電感性負載時會出現什麼現象?如何解決?
3樓:匿名使用者
1.輸出電壓平均值減小。由於電感中感應電動勢要阻礙電流的減小,到輸入電壓變負時,id並未下降到0,此時負載上的電壓為負值。由於出現了負值部分,所以輸出電壓平均值減小
2.輸出電壓產生振盪現象。沒有續流,感性負載在愣次定律作用下,自感電勢導致振盪,從理論上說,使用可控矽做半波整流帶感性負載,觸發脈衝寬度足夠、觸發時可控矽兩側有足夠的正向電壓,是不會有振盪現象的,但實際電路的電源、負載特性複雜,做不到。
解決辦法:在感性負載上並聯一個續流二極體就可以解決問題。
希望我的回答能夠幫到你!
單相半波可控整流電路接大電感性負載時會出現什麼現象?如何解決?
4樓:匿名使用者
1.輸出電壓平均值減小。由於電感中感應電動勢要阻礙電流的減小,到輸入電壓變負時,id並未下降到0,此時負載上的電壓為負值。由於出現了負值部分,所以輸出電壓平均值減小
2.輸出電壓產生振盪現象。沒有續流,感性負載在愣次定律作用下,自感電勢導致振盪,從理論上說,使用可控矽做半波整流帶感性負載,觸發脈衝寬度足夠、觸發時可控矽兩側有足夠的正向電壓,是不會有振盪現象的,但實際電路的電源、負載特性複雜,做不到。
解決辦法:在感性負載上並聯一個續流二極體就可以解決問題。
希望我的回答能夠幫到你!
5樓:夜來雨早來晴
先說負載上電壓的波形:
如果是電阻性負載,那麼:
整流管導通的時候(整流管前電壓為正值且控制訊號為「導通」),負載上電壓等於電源電壓減去整流管正向壓降;
整流管不導通的時候(包括整流管前電壓為負值的時候),負載上電壓是零.
如果是電感性負載,且沒有續流二極體,那麼:
原則上和上述類似.但是此時因為負載電感的感生電動勢作用,整流管前電壓為負值的時候,電流不見得為零,有可能繼續為正電流導通.此時負載電壓比整流管前電壓更負(差值等於整流管正向壓降).
此時,因電壓為負,故電流在下降過程中,等電流減到零的瞬間,整流管才截止.
如果是電感性負載,且有續流二極體,那麼:
因為續流管的存在,負載電壓就不可能太負,只可能被鉗位為續流管正向壓降的負值,此時整流管不導通了,電流全流經續流管.
如果忽略續流管的正向壓降,那麼鉗位時電壓為零.這種情況下的電壓波形就和前述的純電阻負載時一樣了.
6樓:匿名使用者
解決辦法是用續流二極體
。二極體又稱晶體二極體,簡稱二極體(diode);它只往一個方向傳送電流的電子零件。它是一種具有1個零件號接合的2個端子的器件,具有按照外加電壓的方向,使電流流動或不流動的性質。
晶體二極體為一個由p型半導體和n型半導體形成的p-n結,在其介面處兩側形成空間電荷層,並建有自建電場。當不存在外加電壓時,由於p-n 結兩邊載流子濃度差引起的擴散電流和自建電場引起的漂移電流相等而處於電平衡狀態。
在單相半波可控整流電路中,若負載為阻感性負載時,並且在負載兩端並聯一個二極體,也就是續流二極體,當 10
7樓:
電源變負時,電感上的維持電流經續流二極體形成迴路,二極體導通時,可控矽就承受反壓自行關斷,也就沒有電流流回電源了,關鍵就是可控矽關斷了·············
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