单相桥式全控整流电路电路主电路结构如下图所示,其基本工作原理分析如下:?单相桥式全控整流电路用四个晶闸管,两只晶闸管接成共阴极,两只晶闸管接成共阳极,每一只晶闸管是一个桥臂 。
晶闸管VT1、VT4承受正压,但无触发脉冲 , 处于关断状态 。假设电路已工作在稳定状态 , 则在0~α区间由于电感释放能量 , 晶闸管VT2、VT3维持导通 。?
在ωt=π+α处触发晶闸管VT2、VT3使其导通,电流沿b→VT3→L→R→VT2→a→Tr的二次绕组→b流通,电源电压沿正半周期的方向施加到负载上,负载上有输出电压 ?(ud=-u2)和电流 。
此时电源电压反向加到VT1、VT4上,使其承受反压而变为关断状态 。晶闸管VT2、VT3一直要导通到下一周期ωt=2π+α处再次触发晶闸管VT1、VT4为止 。
扩展资料:
将交流降压电路输出的电压较低的交流电转换成单向脉动性直流电,这就是交流电的整流过程 , 整流电路主要由整流二极管组成 。经过整流电路之后的电压已经不是交流电压,而是一种含有直流电压和交流电压的混合电压 。习惯上称单向脉动性直流电压 。
【单相桥式全控整流电路的工作原理是什么?】
因为输入交流市电的频率是50Hz,半波整流电路去掉了交流电的半周,没有改变单向脉动性直流电中交流成分的频率;全波和桥式整流电路相同,用到了输入交流电压的正、负半周,使频率扩大一倍为100Hz , 所以这种单向脉动性直流电的交流成分主要成分是100Hz的 。
这是因为整流电路将输入交流电压的一个半周转换了极性,使输出的直流脉动性电压的频率比输入交流电压提高了一倍 , 这一频率的提高有利于滤波电路的滤波 。
在半波整流电路中,当整流二极管截止时,交流电压峰值全部加到二极管两端 。对于全波整流电路而言也是这样,当一只二极管导通时,另一只二极管截止,承受全部交流峰值电压 。所以对这两种整流电路,要求电路的整流二极管其承受反向峰值电压的能力较高 。
对于桥式整流电路而言 , 两只二极管导通,另两只二极管截止,它们串联起来承受反向峰值电压,在每只二极管两端只有反向峰值电压的一半,所以对这一电路中整流二极管承受反向峰值电压的能力要求较低 。
百度百科--整流电路
单相全波桥式整流器电路的工作原理:
电路中采用四个二极管,互相接成桥式结构 。利用二极管的电流导向作用,在交流输入电压U2的正半周内 , 二极管D1、D3导通,D2、D4截止,在负载RL上得到上正下负的输出电压;在负半周内,正好相反,D1、D3截止 , D2、D4导通,流过负载RL的电流方向与正半周一致 。因此,利用变压器的一个副边绕组和四个二极管 , 使得在交流电源的正、负半周内,整流电路的负载上都有方向不变的脉动直流电压和电流 。桥式整流的名称只是说明电路连接方法是桥式的接法,桥式整流二极管:大家常用的一般是由4只单个二极管封装在一起的元件,取名桥式整流二极管,整流桥或全桥二极管 。
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