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文档简介
1、1单相桥式全控整流电路(电阻性负载) 1.1单相桥式全控整流电路电路结构(电阻性负载)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。 单相桥式全控整流电路(电阻性负载) 电路图如图1所示图1单相桥式全控整流电路(电阻性负载)1.2单相桥式全控整流电路工作原理(电阻性负载)1)在U2正半波的(0a)区间:晶闸管VT1、VT4承受正压,但无触发脉冲。四个晶闸管都不通。假设四个晶闸管的漏电阻相等,贝U uT1.4= uT2.3=1/2 u2。2)在u2正半波的3 t= a时刻:触发晶闸管VT1、VT4使其导通。电流沿a-VT1-R-VTgb
2、-Tr的二次绕组 -a流通,负载上有电压(ud=u2)和电流输出,两者波形相位相同且uT1.4=0。此时电源电压反向施加到晶闸管 VT2 VT3上,使其承受反压而处于关断状态, 则uT2.3=1/2 u2。晶闸管VT1、VT4一直导通到3 t= n为止,此时因电源电压过 零,晶闸管阳极电流下降为零而关断。3)在u2负半波的(nn + a)区间:晶闸管VT2、VT3承受正压,因无触发脉冲,VT2、VT3处于关断状态。此 时,uT2.3=uT1.4= 1/2 u2。4)在u2负半波的3 t= n + a时刻:触发晶闸管VT2、VT3 ,元件导通,电流沿b- VT3 - R- VT2 - a- Tr
3、的二次 绕组一b流通,电源电压沿正半周期的方向施加到负载电阻上,负载上有输出电 压(ud=-u2)和电流,且波形相位相同。此时电源电压反向加到晶闸管VT1、VT4上,使其承受反压而处于关断状态。晶闸管 VT2、VT3 一直要导通到3 t=2 n为止,此时电源电压再次过零,晶闸管阳极电流也下降为零而关断。晶闸管 VT1、VT4和VT2、VT3在对应时刻不断周期性交替导通、关断。1.3单相桥式全控整流电路仿真模型(电阻性负载)单相桥式全控整流电路(电阻性负载)仿真电路图如图2所示:ccniXrbtFUlttBlPUx图2单相桥式全控整流电路(电阻性负载)仿真电路图电源参数,频率50hz,电压100
4、v,如图3Bll ock Paramete rs: AC Volteqe GourccAC tt-oHser Swires (mask) (lisik)Ideal sinus01 dal AC Vci Ltsaur ce_P c ak aiLp 1 it citlu (V)1口口|Phase (dee):0F r e q_u ency CHeJ £50Mefsu r eiiLent图3.单相桥式全控整流电路电源参数设置VT1,VT4脉冲参数,振幅3V,周期0.02,占空比10%,时相延迟a /360*0.02, 如图4图4.单相桥式全控整流电路脉冲参数设置VT2,VT3脉冲参数,振幅
5、 3V,周期0.02,占空比10%,时相延迟(a +180)/360*0.02,如图 5Source Clock Parameters: Pulse Generater2图5.单相桥式全控整流电路脉冲参数设置1.4单相桥式全控整流电路仿真参数设置(电阻性负载)设置触发脉冲a分别为30°、60°、90°、120°。与其产生的相应波形分别如 图6、图7、图8、图9。在波形图中第一列波为流过 VT1的电流波形,第二列 波为流过VT1的电压波形,第三列波流过 VT3的电流波形,第四列波为流过 VT3的电压波形,第五列波为流过过负载电流波形波形, 第六列波为流过过
6、负载 电压波形波形。(1)当延迟角a =30°时,波形图如图6所示:图6 a =30°单相桥式全控整流电路(电阻性负载)波形图(2)当延迟角a =60°时,波形图如图7所示:图7 a =60°单相桥式全控整流电路(电阻性负载)波形图(3)当延迟角a =90°时,波形图如图8所示:图8 a =90°单相桥式全控整流电路(电阻性负载)波形图(4)当延迟角a =120°时,波形图如图9所示:图9 a =120。单相桥式全控整流电路(电阻性负载)波形图1.5 单相桥式全控整流电路小结(电阻性负载)单相桥式全控整流电路(电阻性负载)一共采用了四个晶闸管, VT1,VT2 两只晶闸管接成共阳极,VT3,VT4两只晶闸管接成共阴极,当u2在(0a )晶 闸管VT1和VT4承受正向电压,但是没有触发脉冲晶闸管没有导通。在(a n) VT1和VT4承受正向电压,有触发脉冲晶闸管VT1,VT4导通。当u2在(n n + a)闸管VT2和VT3承受正向电压,但是没有触发脉冲晶闸管没有导通。在(n +a 2n) VT2和VT3承受正向电压,有触发脉冲晶闸管 VT2
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