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斬波電路符號

發布時間:2022-02-05 21:24:28

❶ 試分析降壓斬波電路中各元件起到的作用是什麼

六種斬波電路原理分析

1、降壓斬波電路

圖1:降壓斬波電路(Buck Chopper)原理圖及波形圖

如上圖1:降壓斬波電路原理圖及波形圖所示,圖中V為全控型器件,選用IGBT;D為續流二極體。由圖1中V的柵極電壓波形UGE可知,當V處於通態時,電源Ui向負載供電,UD=Ui。當V處於斷態時,負載電流經二極體D續流,電壓UD近似為零,至一個周期T結束,再驅動V導通,重復上一周期的過程。負載電壓的平均值為:

式中ton為V處於通態的時間,toff為V處於斷態的時間,T為開關周期,α為導通占空比,簡稱占空比或導通比(α=ton/T)。由此可知,輸出到負載的電壓平均值UO最大為Ui,若減小占空比α,則UO隨之減小,由於輸出電壓低於輸入電壓,故稱該電路為降壓斬波電路。

2、升壓斬波電路

圖2:升壓斬波電路(Boost Chopper)原理圖及波形圖

如上圖2:升壓斬波電路原理圖及波形圖所示,電路也使用一個全控型器件V。由圖2中V的柵極電壓波形UGE可知,當V處於通態時,電源Ui向電感L1充電,充電電流基本恆定為I1,同時電容C1上的電壓向負載供電,因C1值很大,基本保持輸出電壓UO為恆值。設V處於通態的時間為ton,此階段電感L1上積蓄的能量為Ui*I1*ton。當V處於斷態時Ui和L1共同向電容C1充電,並向負載提供能量。設V處於斷態的時間為toff,則在此期間電感L1釋放的能量為(UO-Ui)*I1*toff。當電路工作於穩態時,一個周期T內電感L1積蓄的能量與釋放的能量相等,即:

上式中的T/toff≥1,輸出電壓高於電源電壓,故稱該電路為升壓斬波電路。

3、升降壓斬波電路

圖3:升降壓斬波電路(Boost-Buck Chopper)原理圖及波形圖

如上圖3:升降壓斬波電路原理圖及波形圖所示,電路的基本工作原理是:當可控開關V處於通態時,電源Ui經V向電感L1供電使其貯存能量,同時C1維持輸出電壓UO基本恆定並向負載供電。此後,V關斷,電感L1中貯存的能量向負載釋放。可見,負載電壓為上負下正,與電源電壓極性相反。輸出電壓為:

若改變導通比α,則輸出電壓可以比電源電壓高,也可以比電源電壓低。當0<α<1/2時為降壓,當1/2<α<1時為升壓

4、Cuk斬波電路

圖4:Cuk斬波電路原理圖

如上圖4:Cuk斬波電路原理圖所示,電路的基本工作原理是:當可控開關V處於通態時,Ui—L1—V迴路和負載R—L2—C2—V迴路分別流過電流。當V處於斷態時,Ui—L1—C2—D迴路和負載R—L2—D迴路分別流過電流,輸出電壓的極性與電源電壓極性相反。輸出電壓為:

若改變導通比α,則輸出電壓可以比電源電壓高,也可以比電源電壓低。當0<α<1/2時為降壓,當1/2<α<1時為升壓。

5、Sepic斬波電路

圖5:Sepic斬波電路原理圖

如上圖5:Sepic斬波電路:原理圖所示,電路的基本工作原理是:可控開關V處於通態時,Ui—L1—V迴路和C2—V—L2迴路同時導電,L1和L2貯能。當V處於斷態時,Ui—L1—C2—D—R迴路及L2—D—R迴路同時導電,此階段Ui和L1既向R供電,同時也向C2充電,C2貯存的能量在V處於通態時向L2轉移。輸出電壓為:

若改變導通比α,則輸出電壓可以比電源電壓高,也可以比電源電壓低。當0<α<1/2時為降壓,當1/2<α<1時為升壓。

6、Zeta斬波電路

圖6:Zeta斬波電路原理圖

如上圖6所示:Zeta斬波電路原理圖所示,電路的基本工作原理是:當可控開關V處於通態時,電源Ui經開關V向電感L1貯能。當V處於斷態後,L1經D與C2構成振盪迴路,其貯存的能量轉至C2,至振盪迴路電流過零,L1上的能量全部轉移至C2上之後,D關斷,C2經L2向負載R供電。輸出電壓為:

若改變導通比α,則輸出電壓可以比電源電壓高,也可以比電源電壓低。當0<α<1/2時為降壓,當1/2<α<1時為升壓。

❷ 二重一相,一重二相,二重二相降壓斬波電路分別怎麼畫圖為三重三相的,仿照這個三重三相來畫

一般=相變壓器的圖都是以左邊為初級繞組,右邊為次級繞組,當中的實粗線為變壓器鐵芯,其鐵芯標注也有多種,在此不作多多表示。而次級繞組可有多種需用電壓輸出,可以抽頭,也可共頭為地多種交流電壓供用。

作變換x=rcosθ,y=rsinθ的逆變換,rdrdθ=dxdy

積分區域:θ=π/4表示直線y=x在第一象限的部分,r=secθ,即x=1

所以是0<=x<=1,0<=y<=x

所以原式=∫<0,1>dx∫<0,x>f(x^2+y^2)dy

(2)斬波電路符號擴展閱讀:

用斬波器實現直流變換的基本思想是通過對電力電子開關器件的快速通、斷控制把恆定的直流電壓或電流斬切成一系列的脈沖電壓或電流,在一定濾波的條件下,在負載上可以獲得平均值可小於或大於電源的電壓或電流。如果改變開關器件通、斷的動作頻率,或改變開關器件通、斷的時間比例,就可以改變這一脈沖序列的脈沖寬度,以實現輸出電壓、電流平均值的調節

目前,斬波器廣泛用於電力牽引。例如地鐵、電力機車、無軌電車和電 瓶搬運車等直流電動機的無級調速上。與傳統的在電路中串電阻調壓的方法 相比,不僅有較好的起動、制動特性,而且省去體積大的直流接觸器和耗電 大的變阻器,電能損耗也大大減少。

❸ 升壓斬波電路,充放電等效圖。電容電阻,正負極怎麼判斷謝謝!

充放電等效電路正確,確切說應該是電感儲能等效電路和施能等效電路。
電容極性上正下負,電阻是負載電阻,方向同樣是上正下負。

❹ 關於升壓斬波電路的問題,我畫問號的那個等式(圖二)是怎麼得來的

概念:

a)功率=電壓x電流,P = U*I;

b)單位內所做的 功叫做功率,計算公式為 P=W t ,則 W = P*t = U*I*t;

1) V導通時,即是短路時;

所以有: W2 =(Uo - E)*i1*toff;

現在需要 W1 = W2;

❺ 怎樣看電路圖

一、電工基礎

首先你要了解電是個什麼概念,電是怎麼形成的,了解電流、電壓、電荷、功率、電場、磁場、等基本概念和表示方法。
然後學習電阻、電容、電感的特性、單位、及其計算方法、表示符號。

還有電阻、電容、電感、在交、直流電路中串並聯運算和基本運算定律(如KCL、KVL、疊加定律、戴維南定律),為你以後學習復雜電路打下堅實的基礎。

二、電子基礎

1、模電電路
了解半導體元器件、二極體、三極體、MOS管、晶閘管等的工作原理和基本特性。

然後就可以學習有這些半導體元件為核心組成的基本電路,如整流濾波電路、放大電路、斬波電路。
再深入一下就是研究,以放大電路為核心的振盪電路、運算放大電路,這些都很重要,而且內容復雜。比如放大電路的類型、特性、放大倍數、反饋類型、振盪類型。最好能熟練的計算出電路的電壓、電流、頻率特性,如果電工基礎學不好,一頭霧水!

2、數字電路
然後學習開關邏輯電路,與或非門電路,及其組合時候的運算方法。
如果學不好,以後學單片機的時候你就一頭霧水!

三、綜合電路

比如單片機電路、高頻電子線路、電視機原理、收音機原理等等、、、、

再復雜的也是有基本的電路構成的,等你學到這你會發現,一覽縱山小!

冰凍三尺非一日之寒,不要畏懼,慢慢積累!

如果疑問,可以追問。

❻ 直流斬波電路有哪些結構形式和主要器件

包括升壓,降壓,升降壓三種,需要的主要器件有電感,電容,開關管,有的電路可能還需要二極體。

如果改變開關的動作頻率,或改變直流電流接通和斷開的時間比例,就可以改變加到負載上的電壓、電流平均值。直流斬波器具有效率高、體積小、重量輕、成本低等優點,現廣泛應用於地鐵、電力機車、城市無軌電車以及電瓶搬運車等電力牽引設備的變速拖動中。

(6)斬波電路符號擴展閱讀:

直流斬波將現在的直流電轉換成另一種電壓的直流電,即DC-DC轉換器。而PWM是指脈寬調制,就是控制脈沖信號的一個周期內,高電平時間占整個周期的比值(占空比)。斬波削去電壓波型超過規定電壓的部分,不能保證獲得方波,也不能調整通斷時間比例,即沒有PWM功能。

❼ 升壓斬波電路基本原理圖中,如何控制T/(Toff)

上面說的很清楚,輸出電壓是占空比與輸入電壓的函數;另外,L和C不適越大回越好,三極答管只要保證夠用,大了浪費,主要考慮耐壓值和峰值電流,以及開關頻率;建議樓主去看看電源方面的書
斬波升壓電路里的電感和電容都是儲能元件,不參與占空比的控制
占空比是由控制脈沖的寬度調節的,脈沖由專門的振盪電路或者單片機來產生,你需要調整的是三極體基極脈沖的寬度。

❽ 請解釋圖中斬波電路的工作原理。

看不太清楚,應該是一個PFC電路,就是功率因數校正電路。所謂斬波,比方回說吧,一個答直流電路中有一個開關,你不斷的去操作這個開關,就是反復的開關,這就是斬波,那麼在開關的後面的電壓會變成一個個的方波。具體到這個電路中那個MOS管就相當於是開關,不過它的開與關是由U1?控制的,它開關後是一串從寬到窄又從窄到寬不斷變化的波形,經過後面的二極體後在電容上積分,變成穩定的直流電。那個連續變化的波形的目的是為了讓電流跟蹤交流電的電壓波形,達到功率因數校正的目的。不知道這么說你能明白不?

❾ 拜求交流斬波電路原理圖及其原理說明

利用可控硅或IGBT電子器件將交流波形的一部分去掉,達到斬波回的目的。斬波的大小可以答用控制電路進行調節。
斬波電路原來是指在電力運用中,出於某種需要,將正弦波的一部分"斬掉".(例如在電壓為50V的時候,用電子元件使後面的50~0V部分截止,輸出電壓為0.)後來借用到DC-DC開關電源中,主要是在開關電源調壓過程中,原來一條直線的電源,被線路"斬"成了一塊一塊的脈沖。 6種基本斬波電路:降壓斬波電路、升壓斬波電路、 升降壓斬波電路、Cuk斬波電路、Sepic斬波電路和Zeta斬波電路。 復合斬波電路--不同結構基本斬波電路組合。 多相多重斬波電路--相同結構基本斬波電路組合。

❿ 晶閘管的電氣符號

閘晶管的類別較多,現將國標《DLT 5028.3-2015 電力工程制圖標准 第3部分:電氣、儀表與控制部分》中,有關閘晶管的圖形符號表格復制如下,供選用:

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