Для связи в whatsapp +905441085890

Выпрямление переменного напряжения

Выпрямление переменного напряжения
Выпрямление переменного напряжения
Выпрямление переменного напряжения
Выпрямление переменного напряжения
Выпрямление переменного напряжения

Выпрямление переменного напряжения

Выпрямление переменного тока. Под выпрямлением переменного напряжения понимается процесс преобразования переменного напряжения в постоянное или пульсирующее напряжение.

  • Выпрямление выполняется с использованием полупроводников, ламп или других типов выпрямителей. Неконтролируемые выпрямители часто изображаются в виде
больших треугольных стрелок с горизонтальной линией на конце. Людмила Фирмаль

Стрелка указывает направление проводимости. Сопротивление выпрямителя в проводящем направлении в несколько тысяч раз превышает сопротивление непроводящего сопротивления.

В зависимости от количества фаз выпрямленного переменного напряжения цепь выпрямителя делится на однофазную и многофазную. Однофазные системы делятся на полуволновое выпрямление и полуволновое выпрямление.

  • Грубо говоря, полуволновой метод выполняет выпрямление в течение обоих полупериодов в течение полупериода напряжения питания, а метод регулярного выпрямления — в течение двух полуволнов. Рисунок 265 / лм

На рисунке 264 показаны две простейшие схемы полуволнового выпрямления. 264, а и 265, а. Диаграмма на рисунке 264 состоит из синусоидального источника напряжения, выпрямителя и активного резистора. 265, а

нагрузка образована активным сопротивлением RH и индуктивностью LH. Людмила Фирмаль

На рисунке показана простейшая мостовая схема однофазного полуволнового выпрямителя. 266 а. Он состоит из четырех выпрямителей (/, 2, 3, 4), выпрямленного синусоидального источника напряжения и активной нагрузки RH. Фигура 267, и ВАх полупроводниковый диод.

Используйте идеализированный c для облегчения анализа. а. х. 267, б показано на рисунке. Согласно этой идеальной характеристике, когда ток течет через выпрямитель, падение напряжения на нем равно пуле, поэтому сопротивление самого выпрямителя равно нулю.

Когда напряжение выпрямителя является отрицательным (то есть, когда разность потенциалов берется в направлении стрелки на рисунке 264, а разность потенциалов находится в самом выпрямителе), выпрямитель не проводит ток (i = 0), а сопротивление бесконечно.

Давайте сначала рассмотрим работу схемы на рисунке. 264 а. Кривая диаграммы 264, b представляет собой. d.s Силовая цепь, кривая 264, относительное напряжение в нагрузке. В первом полупериоде источник ЭДС положителен и работает в соответствии с положительным направлением напряжения выпрямителя, выпрямитель посылает ток, а напряжение нагрузки точно равно ЭДС.

Источник. Во второй половине ЭДС имеет отрицательный источник питания, выпрямитель не потребляет ток, а напряжение нагрузки равно нулю (на этом этаже вся ЭДС применяется к выпрямителю). Рисунок 267 Рисунок 266 Таким образом, напряжение нагрузки цепи на рисунке 264 и имеет форму синусоиды.

После 6’0 отображается среднее значение напряжения нагрузки. Пример 113. Если нагрузка активно индуктивная с выпрямлением полуволны (см. Рис. 265, а), режим работы схемы значительно изменяется по сравнению с режимом работы с чистой активной нагрузкой. ,

Уравнение составлено в соответствии со вторым законом Кирхгофа схемы на рисунке 2 «Это уравнение является нелинейным, потому что напряжение другого выпрямителя sin (a) mb-,» mpr Ток iH = i зависит нелинейно.

Решите уравнение (а) кусочно-линейной аппроксимацией нелинейных характеристик сопротивления (см. § 228). Замените это для этой цели. а. x Сегмент диодной линии 267, б согласно рисунку. Уравнение (а) записано в общем виде и подходит как для проводящей, так и для непроводящей частей периода.

Проводящая часть а в течение периода, в течение которого ток iH 0 и движение точки изображения происходят вдоль вертикального сечения в. xFigure 267, b, напряжение диода ~ 0. В этом случае уравнение (а) принимает вид: 4 * ”

В течение 77 ~ (a /) В ток не течет через RH, непроводящая парциальная индуктивность LH в течение периода, когда напряжение падает с сопротивлением RH, равна нулю, и точка изображения перемещается вдоль горизонтального участка. X

Рисунок 267, b, где уравнение (a) становится: in = Ems \ n mt (a *) Таким образом, вместо одного нелинейного уравнения (a) два линейных уравнения (A ‘) и (a «) были получены. Решение уравнения (a *) записывается следующим образом * (b)

Первый член в правой части последнего уравнения представляет собой вынужденный ток, второй — свободный ток: 1 / * 9 1 g =; <p = ahs • Выпрямитель открывается (ток течет), начиная с ω / = 0. Создайте уравнение, которое определяет постоянную интегрирования А. б) t = 0: ~ Rm. , L 0 = -sinφ4 «l. Z

Ноль в левой части последней строки объясняется, когда ω / = 0 £ 1H = 0. В результате A = — sin sin. Значение уравнения (b) Подставляя A, запишите окончательную формулу тока в проводящей части периода: ЕЕlH = –sin (ω / -ф) 4 до sinfеn •

Непроводящая часть периода iH = 0. 265, b представляет ЭДС Цепь питания Et sin co / £ Рис. 265, кривая 1 — принудительный ток — sin (ω / -φ), кривая 2 — свободный ток, свободный ток затухает экспоненциально с увеличением времени t. 265, g обозначает ток 1 H.

Ордината этой кривой равна сумме ординат кривых 1 и 2 на рисунке 1. 265, c, мгновенный (0 / lt, current / k равен нулю Выпрямитель переходит из проводящего состояния в непроводящее состояние, во временном интервале от oto / j до 2 выпрямитель закрывается и ток нагрузки равен нулю, процесс повторяется в следующем периоде Схема моста 266, это .. это

На дороге источник синусоидальной волны (/), выпрямитель /, 2, 3, 4 и RH нагрузки образуют мостовую цепь. Диагонали этой цепи и RH нагрузки читаются в нескольких параграфах ниже * Рекомендуется, чтобы выпрямительный выпрямитель по классическому методу расчета переходных процессов в главе 10 работал попарно.

В первом полупериоде эдс е (t) в соответствии с положительным направлением напряжения выпрямителя / и 5 * Действует, эти выпрямители несут ток, а во второй половине выпрямителя, emf e (t) меняет знак и работает в соответствии с положительным направлением напряжения выпрямителей 2 и 4, ток выпрямителей 2 и 4, выпрямитель

Не пропускайте ток, выполняемый с помощью / и 3. Направление тока, протекающего через нагрузку, показано на рисунке 266, стрелка. Ток всегда протекает через нагрузку в одном и том же направлении. 266. * Это показано кривой Для доверия, вам нужно повернуть контур д а (0 1ЯнЗы (Г)) в направлении по часовой стрелке.

Смотрите также:

Пик-трансформатор. Амплитудная модуляция.
О расчете электрических цепей, содержащих индуктивные катушки. Детектирование.

Если вам потребуется помощь по электротехнике (ТОЭ) вы всегда можете написать мне в whatsapp.