Главная >  Выпрямитель преобразовывающий ток 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [ 78 ] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

Амплитудное значение напряжения вторичной обмотки трансформатора Uimax

2я я - ф

л - ф

t/o-

я - ф

Действующее значение напряжения вторичной обмотки трансформатора

Действующее значение тока вторичной обмотки трансформатора

2 (я -ф)

Действующее значение тока первичной обмотки трансформатора /j

Wi V я - ф

к я - ф

Ш1 к я - <



Коэффидиент пульсации на входе LC-фильтра так же, как и при работе схемы на активную нагрузку, определяется из (6.11).

Однополупериодная схема выпрямления находит применение при низких уровнях выпрямленного напряжения (15-20 В) и токах нагрузки до 10-15 мА. Основным!! недостатками схемы являются наличие вынужденного намагничивания трансформатора, малый коэффициент использования трансформатора и повышенное обратное напряжение на вентиле.

Наиболее широкое распространение получили двухполупериодная схема выпрямления со средней точкой и однофазная мостовая схема.

При работе двухполупериодной схемы выпрямления на активную нагрузку в первый полупериод в интервале (ф-я) открыт диод Д] и напряжение на нагрузке ио повторяет напряжение Игь Во второй полупериод в интервале я+ф-Ь-2я открыт диод Дг и напряжение Uq равно напряжению на вторичной обмотке игг. При работе на активную нагрузку напряжение на нагрузке при фО будет иметь форму однополярных прямоугольных импульсов с амплитудой, равной Uimax- Токи вторичных обмоток tzi, t22 и диодов 1дь гд2 также имеют форму однополярных импульсов с амплитудой, равной UimaxIRn- Основные соотношения для двухполупериодной схемы при работе на активную нагрузку приведены в табл. 6.1. На рис. 6.16 (кривая 2) приведена зависимость коэффициента пульсации от угла ф. Коэффициент пульсации в двухполупериодной схеме значительно меньше, чем в однополупериодной схеме.

При ф=0 в идеальном случае kni=-0.

При работе двухполупериодной схемы на индуктивную нагрузку (рис. 6.18) в первый полупериод в интервале ф-л открыт диод Д\ и напряжение на входе фильтра равно амплитудному значению напряжения вторичной обмотки Uimax- В ЭТОМ интервалс амплитуда тока диода Д\ равна /о. В интервале я-я-Ьф напряжения 21 и 22 равны нулю, а диоды Дь Дг открыты за счет ЭДС самоиндукции дросселя. В этом интервале ток дросселя замкнется по цепи, состоящей из двух параллельных ветвей, каждая из которых включает в себя диод и полуобмотку трансформатора (на рис. 6.18 показано пунктиром). Если считать, что сопротивления этих ветвей одинаковы, то токи диодов равны 0,5/о.



в интервале ф--я-2я открыт диод Дг и амплитуда его тока равна /о, а в интервале 2я-2л+Ф напряжения 21 и 22 равны нулю и вновь открыты одновременно ди-


±0

, 0,510

OJt

Tp Ai

.-Is i

Лг to

Sl+u> ZtJt

0 p Ji-ufi Zt lo )

cot.

дг. -ди

0 SC j~

Рис. 6.18. Двухполупериодный выпрямитель, работающий на индуктивную нагрузку.

Рис. 6.19. Однофазная мостовая схема выпрямления при работе иа индуктивную нагрузку.

а -схема; б-е - зависимости u2i(03O, а -схема; б-м - зависимости,

22(СВ0, uo(toO, !o(toif). д!

гд2(й)0 - соответственно.

2(ft)0, ио((вО, го(соО. i гуШ) д2 !(иО - соответственно.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [ 78 ] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97