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可控硅整流电路的原理图解 |
可控硅斩波工作原理,可控硅触发电路原理图
高低压光电绝缘保证安全,通过控制晶闸管的导通和关断,切断交流三相电源,改变输出电压幅值,完成电机启停的理想控制。 本单元分为三个部分,包括主体第30章直流斩波(开关电源)电路实验第31章感应加热原理及发展历史及中频感应加热电源的使用第32章中频感应加热电源的组成第33章三相半波可控整流电路
而它们都是依靠改变晶闸管的导通角来达到"调压"的目的,因此输出电压波形都是"缺角"正弦波(与自耦调压器输出的完整正弦波不同),因此存在高次谐波,存在一定量的噪声,对电网存在一定的"污染"(国家的二极管先反向击穿,将大电流引向电网)接地,从而防止MOS管被烧坏。
(1)加深对直流斩波电路工作原理的理解(2)掌握斩波主电路和触发电路的调试步骤和方法(3)熟悉直流斩波电路各点电压波形。 内容:(1)直流斩波触发电路调试(2)直流斩波电路连接5.斩波:将固定直流电压转换为平均值可调的直流电压;6.无触点开关:生产无触点开关,替代交流触点
当系统感应时,变为波形2。 已知晶闸管斩波的负载,波形2线没有实际影响。 注:高频不能等同于快速晶闸管)2.晶闸管的功能和工作原理在分析晶闸管的功能和原理时,我们可以认为它是由一个PNP管和一个NPN管组成。其等效图如图所示。
1双向可控硅的工作原理及使用方法。双向可控硅为三引脚,控制电极G和主电极A1、A2。它是半可控器件,在控制电极G上施加正向触发脉冲,使晶闸管一旦导通,必须在电压过零时才导通。晶闸管工作原理图及应用图略可控硅元件。它是四层结构,三个PN结。 大功率半导体器件一般由两个晶闸管反向连接而成。 它的功能不仅是整流,还可以用作非接触式
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