⑴ 不可控整流电路和可控整流电路的组成和原理有什么区别
采用二极管整流,为不可控整流。就是平常普通的整流电路。
可控整流的输出电压是连续可调的。用可控硅取代了普通整流二极管,多了控制电路。
⑵ 不可控整流电路和可控整流电路的组成和原理有什么区别
整流电路按组成的器件可分为不可控电路、半控电路、全控电路三种
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1)不可内控整流电路完全由不可控二极管容组成,电路结构一定之后其直流整流电压和交流电源电压值的比是固定不变的。
2)半控整流电路由可控元件和二极管混合组成,在这种电路中,负载电源极性不能改变,但平均值可以调节。
3)在全控整流电路中,所有的整流元件都是可控的(SCR、GTR、GTO
等),其输出直流电压的平均值及极性可以通过控制元件的导通状况而得到调节,在这种电路中,功率既可以由电源向负载传送,也可以由负载反馈给电源,即所谓的有源逆变。
⑶ 请问三相桥式不可控整流,输入与输出的电压比是多少
【1】可以根据公式U1=1,35*U2*cosα计算。三相桥式不可控整流电路,输入电压3ΦAC380V时整流后直流电压谷版值权330×1.4=462V,峰值380×1.4=532V。纹波频率6倍于电源频率。
【2】整流电路(rectifying circuit)是把交流电能转换为直流电能的电路,电源电路中的整流电路主要有半波整流电路、全波整流电路和桥式整流三种。它在直流电动机的调速、发电机的励磁调节、电解、电镀等领域得到广泛应用。整流电路通常由主电路、滤波器和变压器组成。20世纪70年代以后,主电路多用硅整流二极管和晶闸管组成;滤波器接在主电路与负载之间,用于滤除脉动直流电压中的交流成分;变压器设置与否视具体情况而定,变压器的作用是实现交流输入电压与直流输出电压间的匹配以及交流电网与整流电路之间的电隔离。
⑷ 可控和不可控整流电路的组成和原理有什么区别
采用二极管整流,为不可控整流。输出电压不可控。采用可关断器件整流为可控整流,输入电压可控,输入谐波可以做到很低。
⑸ 三相不可控整流后电压会升高吗
无论是三相还是单向,只要是全波整流,那么整流后的电压一定会比原交流电版压高,这是因为三权相全波整流后的电压等于380V X 3的平方根=657V,单向全波整流后的电压等于220V X 2的平方根=311V。这是由我国交流电的制式决定的。
三相不可控全波整流后,直流电压的平均值会比交流电压的有效值高。三相桥式整流电路有6个二极管,D1、D3和D5组成一组接成共阴极形式,共阴极用P表示;D2、D4和D6组成一组接成共阳极形式。
不控整流电路工作原理:
单相半波整流电路。它利用整流二极管 D的单向导电性能把外加交流电压变为直流电压。对于理想情况,即整流二极管既无惯性又无损耗,因为二极管的开通和关断只需几微秒,对于50Hz电流的半周期而言,可以看作是瞬时完成。
当电源变压器的初级加上一正弦电压u1时,其次级将感应某一交流电压u2。在u2的正半周内,D受正向电压而导通,流过负载电流id,同时在负载电阻Rd上产生电压ud;当u2负半周时,D承受反向电压而关断,电路中没有负载电流,因而也没有负载电压。
⑹ (如图)MOSFET的不控整流到底行不行
绝对是散热的问题没有处理好,可以私聊我。
⑺ 可控整流与不可控整流的优缺
整流电路按组成抄的器袭件可分为不可控电路、半控电路、全控电路三种
1)不可控整流电路完全由不可控二极管组成,电路结构一定之后其直流整流电压和交流电源电压值的比是固定不变的。
2)半控整流电路由可控元件和二极管混合组成,在这种电路中,负载电源极性不能改变,但平均值可以调节。
3)在全控整流电路中,所有的整流元件都是可控的(SCR、GTR、GTO 等),其输出直流电压的平均值及极性可以通过控制元件的导通状况而得到调节,在这种电路中,功率既可以由电源向负载传送,也可以由负载反馈给电源,即所谓的有源逆变。
⑻ 关于不可控全波整流桥电路的原理
你既然都仿真了,想必是知道电路的。原理就是由于二极管的原因,电压正半周于负半专周导通的属通路不一样,导致负载电压电流方向不变。串电感可以使电流更恒定,并电容可以使电压更恒定。
不可控说的是二极管的开通不可控,只要受到正向电压一定导通。所以导通时间是固定的。GTO,SCR,IGBT之类的不仅在受反向电压时关断,在受正向电压时只要控制没有信号也不会导通。可以通过控制导通时间控制直流的电压。
ps:变压器变比改变说明交流侧电压改变,对于不可控整流电路输出直流不会不变,应该有原因。