全控_半控整流电路的各电压波形(供参考) .jsp

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三相半波、桥式(全波)整流及六脉冲整流电路(精)

三相半波、桥式(全波)整流及六脉冲整流电路(精)

三相半波、桥式(全波)整流及六脉冲整流电路1.三相半波整流滤波当功率进一步增加或由于其他原因要求多相整流时,三相整流电路就被提了出来。

图1所示就是三相半波整流电路原理图。

在这个电路中,三相中的每一相都和单独形成了半波整流电路,其整流出的三个电压半波在时间上依次相差120º叠加,并且整流输出波形不过0点,其最低点电压式中U p——是交流输入电压幅值。

并且在一个周期中有三个宽度为120º的整流半波。

因此它的滤波电容器的容量可以比单相半波整流和单相全波整流时的电容量都小。

图1 三相半波整流电路原理图2.三相桥式(全波)整流滤波图2所示是三相桥式全波整流电路原理图。

图3是它们的整流波形图。

图3(a 是三相交流电压波形;图3(b是三相半波整流电压波形图;图3(c是三相全波整流电压波形图。

在输出波形图中,N粗平直虚线是整流滤波后的平均输出电压值,虚线以下和各正弦波的交点以上(细虚线以上)的小脉动波是整流后未经滤波的输出电压波形。

图2 三相桥式全波整流电路原理图由图1和图2可以看出,三相半波整流电路和三相桥式全波整流电路的结构是有区别的。

(1)三相半波整流电路只有三个整流二极管,而三相全波整流电路中却有六只整流二极管;(2 三相半波整流电路需要输入电源的中线,而三相全波整流电路则不需要输入电源的中线。

由图3可以看出三相半波整流波形和三相全波整流电路则不需要输入电源的中线。

图3 三相整流的波形图①三相半波整流波形的脉动周期是120º而三相全波整流波形的脉动周期是60º;②三相半波整流波形的脉动幅度和输出电压平均值:三相半波整流波形的脉动幅度是:(1式中 U——脉动幅度电压;U p是正弦半波幅值电压,比如有效值为380V的线电压,其半波幅值电压为:(2那么其脉动幅度电压就是:输出电压平均值U d是从30º~150º积分得,(3)式中 U d——输出电压平均值;U A——相电压有效值。

不可控、半控、全控整流电路

不可控、半控、全控整流电路

1.2 单相桥式全控整流电路
负载为直流电动机时,如 果出现电流断续,则电动
uad
q =p

机 的机械特性将很软 。
E
0
p
wt
为了克服此缺点,一般 在主电路中直流输出侧 串联一个平波电抗器。
id
O
wt
图2-8 单相桥式全控整流电路带反电动势负 载串平波电抗器,电流连续的临界情况
这时整流电压ud的波形和负载电流id的波形与阻感负载电流连 续时的波形相同,ud的计算公式也一样。 为保证电流连续所需的电感量L可由下式求出:
a)
变压器二次侧接成星形得到
u 2 a =0 u a
ub
uc R
id
零线,而一次侧接成三角形
b)
避免3次谐波流入电网。
O wt1
wt2
w t3
wt
uG
三个晶闸管分别接入a、b、c
c) O
wt
ud
三相电源,其阴极连接在一 d)
O
wt
起——共阴极接法 。
i VT 1
e)
自然换相点:
O f) u VT 1
单相全波与单相全控桥的区别:
单相全波中变压器结构较复杂,材料的消耗多。 单相全波只用2个晶闸管,比单相全控桥少2个,相 应地,门极驱动电路也少2个;但是晶闸管承受的最 大电压是单相全控桥的2倍。 单相全波导电回路只含1个晶闸管,比单相桥少1个, 因而管压降也少1个。
从上述后两点考虑,单相全波电路有利于在低输出电 压的场合应用。
1.2 单相桥式全控整流电路
1) 带电阻负载的工作情况
电路结构
工作原理及波形分析
VT1和VT4组成一对桥臂,在 u2正半周承受电压u2,得到 触发脉冲即导通,当u2过零 时关断。

三相半波、桥式(全波)整流及六脉冲整流电路

三相半波、桥式(全波)整流及六脉冲整流电路

三相半波、桥式(全波)整流及六脉冲整流电路1.三相半波整流滤波当功率进一步增加或由于其他原因要求多相整流时,三相整流电路就被提了出来。

图1所示就是三相半波整流电路原理图。

在这个电路中,三相中的每一相都和单独形成了半波整流电路,其整流出的三个电压半波在时间上依次相差1200叠加,并且整流输出波形不过0点,其最低点电压一叫叩/2(恸。

-120加1/2。

式中up——是交流输入电压幅值。

并且在一个周期中有三个宽度为1200的整流半波。

因此它的滤波电容器的容量可以比单相半波整流和单相全波整流时的电容量都小。

图1三相半波整流电路原理图2.三相桥式(全波)整流滤波图2所示是三相桥式全波整流电路原理图。

图3是它们的整流波形图。

图3(a)是三相交流电压波形;图3(b)是三相半波整流电压波形图;图3(c)是三相全波整流电压波形图。

在输出波形图中,N粗平直虚线是整流滤波后的平均输出电压值,虚线以下和各正弦波的交点以上(细虚线以上)的小脉动波是整流后未经滤波的输出电压波形。

图2三相桥式全波整流电路原理图由图1和图2可以看出,三相半波整流电路和三相桥式全波整流电路的结构是有区别的。

(1)三相半波整流电路只有三个整流二极管,而三相全波整流电路中却有六只整流二极管;(2)三相半波整流电路需要输入电源的中线,而三相全波整流电路则不需要输入电源的中线。

由图3可以看出三相半波整流波形和三相全波整流电路则不需要输入电源的中线。

1/二由交葆电反波电।一三相半波整潼电压波彤u)三柏至波赘灌电屈漉影图3三相整流的波形图①三相半波整流波形的脉动周期是1200而三相全波整流波形的脉动周期是600;②三相半波整流波形的脉动幅度和输出电压平均值:三相半波整流波形的脉动幅度是:t/=y/l-sin30°)⑴式中U——脉动幅度电压;UP是正弦半波幅值电压,比如有效值为380V的线电压,其半波幅值电压为:二-'口:;」二一⑵那么其脉动幅度电压就是:「L‘输出电压平均值U是从30o~150o积分得,%=1/(%/3)J包sin成必以)=1.7^=220x17=3747(3)L"一式中Ud——输出电压平均值;U A——相电压有效值。

整流电路波形总结

整流电路波形总结

1、单相半波可控整流电路——阻性负载,触发角α2、单相半波可控整流电路——阻感负载,触发角α3、单相半波可控整流电路——阻感负载有续流二极管,触发角α4、单相桥式全控整流电路——纯阻性负载,触发角α5、单相桥式全控整流电路——带反电动势负载,触发角α6、单相桥式全控整流电路——阻感性负载,触发角α7、单相全波可控整流电路(单相双半波可控整流电路)——阻性负载,触发角α8、单相桥式半控整流电路——阻性负载,触发角α9、单相桥式半控整流电路——阻感负载,有续流二极管,触发角α10、单相桥式半控整流电路另一种接法1、三相半波可控整流电路——纯阻性负载R 1)纯电阻负载,触发角为0度2)纯阻性负载,触发角30度3)纯阻性负载,触发角大于30度电流断续,以60度为例2、三相半波可控整流电路——阻感负载1)阻感负载,触发角60度(当触发角α≤30° 时,整流电压波形与纯阻性负载时相同,因为两种负载情况下,负载电流均连续)。

3、三相桥式全控整流电路1)纯电阻负载,触发角0度纯阻性负载,0度触发角时晶闸管工作情况2)纯阻性负载,触发角30度3)纯阻性负载,触发角60度4)纯阻性负载,触发角90度5)阻感负载,触发角0度6)阻感负载,触发角30度7)阻感负载,触发角90度4、考虑变压器漏感时的三相半波可控整流电路及波形各种整流电路换相压降和换相重叠角的计算5、电容滤波的不可控整流电路(单相桥式整流电路)6、感容滤波的二极管整流电路7、带平衡电抗器的双反星型可控整流电路触发角为0度时,两组整流电压电流波形平衡电抗器作用下输出电压的波形和电抗器上的电压波形平衡电抗器作用下,两个晶闸管同时导通的情况当触发角为30度、60度、90度时,双反星形电路的输出电压波形8、多重化整流电路(并联多重联结的12脉波整流电路)9、移相30度串联2重联结电路移相30度串联2重联结电路电流波形三相桥式整流电路工作于有源逆变状态时的电压波形。

三相桥式半控整流电路

三相桥式半控整流电路

三相桥式半控整流电路1.纯电阻负载仿真模型:触发角:0°输出电压波形:谐波分析触发角:30°输出电压波形:谐波分析触发角:90°输出电压波形:谐波分析2.阻感负载仿真模型:触发角:30°(1)L=100mH R=5Ω输出电压波形:输出电流波形:谐波分析(2)L=1H R=5Ω输出电压波形:输出电流波形:谐波分析触发角:90°(3)L=100mH R=5Ω输出电压波形:输出电流波形:谐波分析(4)L=1H R=5Ω输出电压波形:输出电流波形:谐波分析分析:对于纯电阻负载,触发角为0°时,输出电压波形为六脉波,故高次谐波中6k(k为正整数)次谐波的含量很高,波形畸变率较大;触发角为30°时,输出电压波形变为三脉波,高次谐波中3k次谐波的含量很高,相较于0°时高次谐波含量有所增加,从而波形畸变率变得更大;触发角为90°时,同样为三脉波,高次谐波中3k次谐波的含量较高,但由于输出电压波形较为平整,相较于30°时高次谐波含量有所较少,从而波形畸变率大大降低。

由输出电压波形可以看出,随着触发角的增大,输出电压平均值随之减小。

输出电流的变化规律与输出电压变化规律相同,当触发角小于60°时,随着触发角增大,输出电流的变化范围增大,输出电流的脉动程度相应增大,当触发角大于60°时,随着触发角增大,输出电流的变化范围减小,输出电流的脉动程度相应减小。

对于阻感性负载,由于电感大小不影响输出电压波形,故触发角对输出电压平均值,谐波含量的影响与纯电阻负载情况时相同;相较于触发角为30°时,触发角为90°时存在电感续流的状态,此时电流衰减较快,电流脉动程度较大。

电感越大,阻碍电流变化的能力越强,输出电流波形变化范围越小,从而输出电流脉动程度越小。

整流电路波形总结(1)

整流电路波形总结(1)

整流电路波形总结(1) -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII1、单相半波可控整流电路——阻性负载,触发角2、单相半波可控整流电路——阻感负载,触发角3、单相半波可控整流电路——阻感负载有续流二极管,触发角4、单相桥式全控整流电路——纯阻性负载,触发角5、单相桥式全控整流电路——带反电动势负载,触发角6、单相桥式全控整流电路——阻感性负载,触发角7、单相全波可控整流电路(单相双半波可控整流电路)——阻性负载,触发角8、单相桥式半控整流电路——阻性负载,触发角9、单相桥式半控整流电路——阻感负载,有续流二极管,触发角10、单相桥式半控整流电路另一种接法1、三相半波可控整流电路——纯阻性负载R 1)纯电阻负载,触发角为0度2)纯阻性负载,触发角30度3)纯阻性负载,触发角大于30度电流断续,以60度为例2、三相半波可控整流电路——阻感负载1)阻感负载,触发角60度(当触发角时,整流电压波形与纯阻性负载时相同,因为两种负载情况下,负载电流均连续)。

3、三相桥式全控整流电路1)纯电阻负载,触发角0度纯阻性负载,0度触发角时晶闸管工作情况2)纯阻性负载,触发角30度3)纯阻性负载,触发角60度4)纯阻性负载,触发角90度5)阻感负载,触发角0度6)阻感负载,触发角30度7)阻感负载,触发角90度4、考虑变压器漏感时的三相半波可控整流电路及波形各种整流电路换相压降和换相重叠角的计算5、电容滤波的不可控整流电路(单相桥式整流电路)6、感容滤波的二极管整流电路7、带平衡电抗器的双反星型可控整流电路触发角为0度时,两组整流电压电流波形平衡电抗器作用下输出电压的波形和电抗器上的电压波形平衡电抗器作用下,两个晶闸管同时导通的情况当触发角为30度、60度、90度时,双反星形电路的输出电压波形8、多重化整流电路(并联多重联结的12脉波整流电路)9、移相30度串联2重联结电路移相30度串联2重联结电路电流波形三相桥式整流电路工作于有源逆变状态时的电压波形 u ab u ac u bc u ba u cau cb u ab u ac u bc u ba u ca u cb u ab u ac u bc u ba u ca u cb u ab u ac u bc u a u b u c u a u b u c u a u b u c u a u b u 2u d ωtO ωtO β =π4β =π3β =π6β =π4β =π3β =π6ωt 1ωt 3ωt 2。

三相全控桥式可控整流电路故障的波形分析法

三相全控桥式可控整流电路故障的波形分析法

三相全控桥式可控整流电路故障的波形分析法摘要:本文探讨用波形法分析三相全控桥式整流电路(电阻性负载)各种断路状态下的故障,并采用新型实验装置和利用示波器相结合的方法进行分析。

关键词:三相全控桥晶闸管电阻性负载可控整流示波器以晶闸管为主体的电力电子变流技术已经广泛应用到我国国民经济的各个领域,而且在工业企业电气化过程中已经有许多专业化的变流装置正在朝着标准化、系列化和可靠性更高的方向发展。

因此,在三相全控桥式可控整流电路故障的分析中,如何在实际应用中快速判断整流电路的故障十分重要。

笔者以三相全控桥式整流电路的电阻性负载为例,在判断三相全控桥式整流电路的工作是否正常时,只需用双踪示波器检测该整流电路的输出电压Ud及整流管两端电压UVT 的波形便可得知,如果出现异常,可根据Ud、UVT的波形较快地分析出故障所在点,这样就可以将故障迅速排除,在实际应用中有较大的实用价值。

一、三相全控桥式整流电路在4kW以上大容量、直流电压脉动较小的整流装置或不可逆的直流电动机传动系统中广泛采用三相全控桥整流电路,它是由共阴极接法的三相半波可控整流电路与共阳极接法的三相半波可控整流电路串联而成的。

这种方法在改变晶闸管的控制角α时,即可以调节输出电压的大小。

根据工作过程得出的结论是:三相桥式全控整流电路在任何时刻都必须有两个晶闸管导通,而且这两个晶闸管一个是共阴极组,另一个是共阳极组,只有它们同时导通,才能形成导电回路。

对于共阴极组触发脉冲的要求是,保证晶闸管VTl、VT3和VT5依次导通,因此它们的触发脉冲之间的相位差应为120°。

对于共阳极组触发脉冲的要求是,保证晶闸管VT2、VT4和VT6依次导通,因此它们的触发脉冲之间的相位差也是120°。

三相桥式全控整流电路每隔60°有一个晶闸管要换流,触发脉冲的顺序是:1→2→3→4→5→6→1,相邻两脉冲的相位差是60°。

二、三相全控桥式整流电路对触发脉冲的要求为了保证电路能启动工作,或在电流断续后再次导通工作,我们必须对两组应导通的两只晶闸管同时加一个触发脉冲,可以采取两种办法:一种是使每个脉冲的宽度大于60°(必须小于120°),一般取80°~100°,称为宽脉冲触发。

三相桥式全控整流电路(电阻性负载)

三相桥式全控整流电路(电阻性负载)

1三相桥式全控整流电路(电阻性负载)
三相桥式全控整流电路是由三相半波可控整流电路演变而来的,它由三相半波共阴极接法(VT1,VT3,VT5)和三相半波共阳极接法(VT1,VT6,VT2)的串联组合。

1-1三相桥式全控整流电路(电阻性负载)
1-1三相桥式全控整流电路
n
d
VT VT VT 462d 2
d
2-1三相桥式全控整流电路(电阻性负载)仿真图2.2三相桥式全控整流电路(电阻性负载)电源参数
电源220V.相位分别为0︒,120︒,-120︒,频率50HZ
设置控制脚a为0︒,30︒,60︒,90︒与其相印的波形
3-1三相桥式全控整流电路(电阻性负载)a为0︒
3-2三相桥式全控整流电路(电阻性负载)a为30︒
3-3三相桥式全控整流电路(电阻性负载)a为60︒
3-4三相桥式全控整流电路(电阻性负载)a为90︒
4总结
2个晶闸管同时导通形成供电回路,其中共阴极组和共阳极组各1个,且不能为同一相器件。

同一相的上下两个桥臂,即VT1与VT4,VT3与VT6,VT5与VT2,脉冲相差180 。

简单学电路——半波与全波,半波整流、全波整流、桥式整流 (原创)

简单学电路——半波与全波,半波整流、全波整流、桥式整流 (原创)

一、半波整流电路图5-1、是一种最简单的整流电路。

它由电源变压器B 、整流二极管D 和负载电阻Rfz ,组成。

变压器把市电电压(多为220伏)变换为所需要的交变电压e2 ,D 再把交流电变换为脉动直流电。

下面从图5-2的波形图上看着二极管是怎样整流的。

变压器砍级电压e2 ,是一个方向和大小都随时间变化的正弦波电压,它的波形如图5-2(a)所示。

在0~K时间内,e2 为正半周即变压器上端为正下端为负。

此时二极管承受正向电压面导通,e2 通过它加在负载电阻Rfz上,在π~2π 时间内,e2 为负半周,变压器次级下端为正,上端为负。

这时D 承受反向电压,不导通,Rfz,上无电压。

在π~2π 时间内,重复0~π 时间的过程,而在3π~4π时间内,又重复π~2π 时间的过程…这样反复下去,交流电的负半周就被"削"掉了,只有正半周通过Rfz,在Rfz上获得了一个单一右向(上正下负)的电压,如图5-2(b)所示,达到了整流的目的,但是,负载电压Usc 。

以及负载电流的大小还随时间而变化,因此,通常称它为脉动直流。

这种除去半周、图下半周的整流方法,叫半波整流。

不难看出,半波整说是以"牺牲"一半交流为代价而换取整流效果的,电流利用率很低(计算表明,整流得出的半波电压在整个周期内的平均值,即负载上的直流电压Usc =0.45e2 )因此常用在高电压、小电流的场合,而在一般无线电装置中很少采用。

二、全波整流电路如果把整流电路的结构作一些调整,可以得到一种能充分利用电能的全波整流电路。

图5-3 是全波整流电路的电原理图。

全波整流电路,可以看作是由两个半波整流电路组合成的。

变压器次级线圈中间需要引出一个抽头,把次组线圈分成两个对称的绕组,从而引出大小相等但极性相反的两个电压e2a 、e2b ,构成e2a 、D1、Rfz与e2b 、D2 、Rfz ,两个通电回路。

全波整流电路的工作原理,可用图5-4 所示的波形图说明。

三相半波、桥式(全波)整流及六脉冲整流电路

三相半波、桥式(全波)整流及六脉冲整流电路

三相半波、桥式(全波)整流及六脉冲整流电路1.三相半波整流滤波当功率进一步增加或由于其他原因要求多相整流时,三相整流电路就被提了出来。

图1所示就是三相半波整流电路原理图。

在这个电路中,三相中的每一相都和单独形成了半波整流电路,其整流出的三个电压半波在时间上依次相差120º叠加,并且整流输出波形不过0点,其最低点电压——是交流输入电压幅值。

式中Up并且在一个周期中有三个宽度为120º的整流半波。

因此它的滤波电容器的容量可以比单相半波整流和单相全波整流时的电容量都小。

图1 三相半波整流电路原理图2.三相桥式(全波)整流滤波图2所示是三相桥式全波整流电路原理图。

图3是它们的整流波形图。

图3(a)是三相交流电压波形;图3(b)是三相半波整流电压波形图;图3(c)是三相全波整流电压波形图。

在输出波形图中,N粗平直虚线是整流滤波后的平均输出电压值,虚线以下和各正弦波的交点以上(细虚线以上)的小脉动波是整流后未经滤波的输出电压波形。

图2 三相桥式全波整流电路原理图由图1和图2可以看出,三相半波整流电路和三相桥式全波整流电路的结构是有区别的。

(1)三相半波整流电路只有三个整流二极管,而三相全波整流电路中却有六只整流二极管;(2) 三相半波整流电路需要输入电源的中线,而三相全波整流电路则不需要输入电源的中线。

由图3可以看出三相半波整流波形和三相全波整流电路则不需要输入电源的中线。

图3 三相整流的波形图①三相半波整流波形的脉动周期是120º而三相全波整流波形的脉动周期是60º;②三相半波整流波形的脉动幅度和输出电压平均值:三相半波整流波形的脉动幅度是:(1)式中 U——脉动幅度电压;Up是正弦半波幅值电压,比如有效值为380V的线电压,其半波幅值电压为:(2)那么其脉动幅度电压就是:输出电压平均值Ud是从30º~150º积分得,(3)式中 Ud——输出电压平均值;UA——相电压有效值。

简单学电路——半波与全波,半波整流、全波整流、桥式整流(原创)

简单学电路——半波与全波,半波整流、全波整流、桥式整流(原创)

一、半波整流电路图5-1、是一种最简单的整流电路。

它由电源变压器B 、整流二极管D 和负载电阻Rfz ,组成。

变压器把市电电压(多为220伏)变换为所需要的交变电压e2 ,D 再把交流电变换为脉动直流电。

下面从图5-2的波形图上看着二极管是怎样整流的。

变压器砍级电压e2 ,是一个方向和大小都随时间变化的正弦波电压,它的波形如图5-2(a)所示。

在0~K 时间内,e2 为正半周即变压器上端为正下端为负。

此时二极管承受正向电压面导通,e2 通过它加在负载电阻Rfz上,在π~2π 时间内,e2 为负半周,变压器次级下端为正,上端为负。

这时D 承受反向电压,不导通,Rfz,上无电压。

在π~2π 时间内,重复0~π 时间的过程,而在3π~4π时间内,又重复π~2π 时间的过程…这样反复下去,交流电的负半周就被"削"掉了,只有正半周通过Rfz,在Rfz上获得了一个单一右向(上正下负)的电压,如图5-2(b)所示,达到了整流的目的,但是,负载电压Usc 。

以及负载电流的大小还随时间而变化,因此,通常称它为脉动直流。

这种除去半周、图下半周的整流方法,叫半波整流。

不难看出,半波整说是以"牺牲"一半交流为代价而换取整流效果的,电流利用率很低(计算表明,整流得出的半波电压在整个周期内的平均值,即负载上的直流电压Usc =0.45e2 )因此常用在高电压、小电流的场合,而在一般无线电装置中很少采用。

二、全波整流电路如果把整流电路的结构作一些调整,可以得到一种能充分利用电能的全波整流电路。

图5-3 是全波整流电路的电原理图。

全波整流电路,可以看作是由两个半波整流电路组合成的。

变压器次级线圈中间需要引出一个抽头,把次组线圈分成两个对称的绕组,从而引出大小相等但极性相反的两个电压e2a 、e2b ,构成e2a 、D1、Rfz与e2b 、D2 、Rfz ,两个通电回路。

全波整流电路的工作原理,可用图5-4 所示的波形图说明。

半波整流、全波整流、桥式整流 的详细介绍,适合入门者之欧阳美创编

半波整流、全波整流、桥式整流  的详细介绍,适合入门者之欧阳美创编

半波整流、全波整流、桥式整流时间:2021.01.01 创作:欧阳美整流,就是把交流电变为直流电的过程。

利用具有单向导电特性的器件,可以把方向和大小交变的电流变换为直流电。

下面介绍利用晶体二极管组成的各种整流电路。

一、半波整流电路图(1)是一种最简单的整流电路。

它由电源变压器B 、整流二极管D 和负载电阻Rfz ,组成。

变压器把市电电压(多为220伏)变换为所需要的交变电压E2 ,D 再把交流电变换为脉动直流电。

下面从右图(2)的波形图上看着二极管是怎样整流的。

变压器砍级电压E2 ,是一个方向和大小都随时间变化的正弦波电压,它的波形如图(2)(a)所示。

在0~π时间内,E2 为正半周即变压器上端为正下端为负。

此时二极管承受正向电压面导通,E2 通过它加在负载电阻Rfz上,在π~2π时间内,E2 为负半周,变压器次级下端为正,上端为负。

这时D 承受反向电压,不导通,Rfz,上无电压。

在2π~3π时间内,重复0~π时间的过程,而在3π~4π时间内,又重复π~2π时间的过程…这样反复下去,交流电的负半周就被"削"掉了,只有正半周通过Rfz,在Rfz上获得了一个单一右向(上正下负)的电压,如图5-2(b)所示,达到了整流的目的,但是,负载电压Usc 。

以及负载电流的大小还随时间而变化,因此,通常称它为脉动直流。

这种除去半周、图下半周的整流方法,叫半波整流。

不难看出,半波整说是以"牺牲"一半交流为代价而换取整流效果的,电流利用率很低(计算表明,整流得出的半波电压在整个周期内的平均值,即负载上的直流电压Usc =0.45e2 )因此常用在高电压、小电流的场合,而在一般无线电装置中很少采用。

二、全波整流电路如果把整流电路的结构作一些调整,可以得到一种能充分利用电能的全波整流电路。

图(3)是全波整流电路的电原理图。

全波整流电路,可以看作是由两个半波整流电路组合成的。

变压器次级线圈中间需要引出一个抽头,把次组线圈分成两个对称的绕组,从而引出大小相等但极性相反的两个电压E2a 、E2b ,构成E2a 、D1、Rfz与E2b 、D2 、Rfz ,两个通电回路。

图17 整流前后电压波形

图17  整流前后电压波形

图17 整流前后电压波形
2.晶闸管导通角的测试
表2 晶闸管导通角的测试数据表
光敏电阻阻值R i 1K 3K 5K
晶闸管的导通角(度)10 90 135
图18 光敏电值取不同值时的晶闸管两端电压
3.设计电路台灯两端的测试
表3 台灯两端电压与光敏阻值关系表(U代表台灯有效电压单位伏特)光敏电阻阻值R i 1K 3K 5K U1 0.82V 6.48V 12.5V
图19 电压值
4.2基于单片机的自动调光台灯设计
表4 手动调节电灯理论电压(U1)与实测电压(U2)(V) 手动调光按键1 按键2 按键3 按键4 U1 3V 6V 9V 12V U2 2.88V 5.86V 8.74V 11.64V
表5自动调光实测灯泡电压值(V)
R i(光敏电阻阻值)0 5K 12K 20K U 0.22V 2.56V 6.84V 11.98V 按键5为选择开关,当总电源打开后,当按键5按下时,定义选择自动调光,即可以实现自动调光,当按键5打开时,定义为手动调节,用户可以依据自己的
需求选择所需的灯光亮度。

当按键5按下时,通过改变光敏元件的的光照强度,即光敏电阻的阻值发生变化,台灯可以依据环境的灯光强度进行自动调光,(此时按动1,2,3,或4号按键,灯光不改变)。

并可以观察到,当环境光线强时灯光自动变暗。

环境光线弱时,灯光自动增强.实现了台灯的自动调光功能。

当按键5打开时改变光敏元件的光强,灯光不改变,这时按下1,2,3或4号按键灯可以发出不同强度的灯光,实现了灯光的手动调节。

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