移相全橋 PWM DC/DC 變換器基本的全橋電路結(jié)構(gòu)基本的 DC/DC 全橋變換器由全橋逆變器和輸出整流濾波電路構(gòu)成,右圖 顯示了PWM DC/DC 全橋變換器的電路基本拓撲結(jié)構(gòu)及主要波形。Vin是直流輸入電壓,Q1&D1~Q4&D4構(gòu)成變換器的兩個橋臂,高頻變壓器 TR 的原副邊匝比為 K,DR1和 DR2是輸出整流二極管,Lf是輸出濾波電感,Cf是輸出濾波電容,RL是負載。 [5]波形通過控制四個開關(guān)管 Q1~Q4,在 A、B 兩點得到一個幅值為 Vin的交流方波電壓,經(jīng)過高頻變壓器的隔離變壓后,在變壓器副方得到一個幅值為 Vin/K 的交流方波電壓,然后通過由 DR1和 DR2構(gòu)成的輸出整流橋,在 CD 兩點得到幅值為 Vin/K 的直流方波電壓。采用12脈沖自耦變壓整流器能夠消除輸入電流中的5次、7次、17次、19次等諧波。閔行區(qū)通用整流橋現(xiàn)價
以及負載電流的大小還隨時間而變化,因此,通常稱它為脈動直流。這種除去半周、圖下半周的整流方法,叫半波整流。不難看出,半波整流是以"**"一半交流為代價而換取整流效果的,電流利用率很低(計算表明,整流得出的半波電壓在整個周期內(nèi)的平均值,即負載上的直流電壓Usc =0.45e2,此處注意e2是變壓器二次端口的有效值,而不是最大值。如變壓器得到e2=,e2取值為20 )因此常用在高電壓、小電流的場合,而在一般無線電裝置中很少采用。閔行區(qū)通用整流橋現(xiàn)價三相橋式不控整流電路示意圖,變壓器一次側(cè)繞組為三角形連接,二次側(cè)繞組為星形連接。
半波整流是利用二極管的單向?qū)щ娦赃M行整流的**常用的電路,常用來將交流電轉(zhuǎn)變?yōu)橹绷麟?[2]。半波整流利用二極管單向?qū)ㄌ匦裕谳斎霝闃藴收也ǖ那闆r下,輸出獲得正弦波的正半部分,負半部分則損失掉。圖5-1圖5-1是一種**簡單的整流電路。它由電源變壓器B 、整流二極管D 和負載電阻Rfz,組成。變壓器把市電電壓(多為220伏)變換為所需要的交變電壓e2,D 再把交流電變換為脈動直流電。下面從圖5-2的波形圖上看著二極管是怎樣整流的。
按電流方向方向是單向或雙向,又分為單拍電路和雙拍電路。其中所有半波整流電路都是單拍電路,所有全波整流電路都是雙拍電路。按控制方式可分為相控式電路和斬波式電路(斬波器);1)通過控制觸發(fā)脈沖的相位來控制直流輸出電壓大小的方式稱為相位控制方式,簡稱相控方式。2)斬波器就是利用晶閘管和自關(guān)斷器件來實現(xiàn)通斷控制,將直流電源電壓斷續(xù)加到負載上,通過通、斷的時間變化來改變負載電壓平均值,亦稱直流-直流變換器。它具有效率高、體積小、重量輕、成本低等優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于直流牽引的變速拖動中,如城市電車、地鐵、蓄點池車等。斬波器一般分降壓斬波器,升壓斬波器和復(fù)合斬波器三種。滯后橋臂實現(xiàn)零電流關(guān)斷,開關(guān)管兩端不再并聯(lián)電容,以避免開通時電容釋放的能量加大開通損耗。
如此重復(fù)下去,結(jié)果在Rfz 上便得到全波整流電壓。其波形圖和全波整流波形圖是一樣的。橋式電路中每只二極管承受的反向電壓等于變壓器次級電壓的最大值,比全波整流電路小一半。橋式整流是對二極管半波整流的一種改進。橋式整流器利用四個二極管,兩兩對接。輸入正弦波的正半部分是兩只管導(dǎo)通,得到正的輸出;輸入正弦波的負半部分時,另兩只管導(dǎo)通,由于這兩只管是反接的,所以輸出還是得到正弦波的正半部分。 橋式整流器對輸入正弦波的利用效率比半波整流高一倍。變壓器次級電壓e2,是一個方向和大小都隨時間變化的正弦波電壓,它的波形如圖5-2所示。閔行區(qū)通用整流橋現(xiàn)價
其特點是:超前橋臂實現(xiàn)零電壓開通,原理不變;閔行區(qū)通用整流橋現(xiàn)價
多脈沖整流是指在一個三相電源系統(tǒng)中,輸出直流電壓在一個周期內(nèi)多于6個波頭,通常有12、18、24脈沖。多脈沖整流器通常由移相整流變壓器和整流橋兩部分組成。輸入三相電壓通過變壓器移相,產(chǎn)生幾組三相電壓輸出到整流橋。多組三相整流橋相互連接,使得整流橋電路產(chǎn)生的諧波相互抵消。多脈沖整流技術(shù)不僅可以減少交流輸入電流的諧波,同時也可以減小直流輸出電壓中的諧波幅值并提高紋波頻率。 [3]多脈沖整流技術(shù)按整流的波頭多少可以分為12、18、24等脈沖整流器。脈沖數(shù)越多,整流器的輸入電流及輸出電壓特性越好,但是整流器的系統(tǒng)越復(fù)雜。閔行區(qū)通用整流橋現(xiàn)價
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