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[常见问题解答]移相全桥中移相角调节机制详解:原理与实现方法[ 2025-04-03 12:01 ]
在现代电力电子变换技术中,移相全桥电路凭借其高效率、输出稳定、响应快速等优点,被广泛应用于高压直流变换器、电机驱动、电池充电系统及光伏逆变器等场合。移相全桥的核心控制参数之一便是移相角,它不仅决定了功率传输的大小,还直接影响到系统的效率、输出波形与稳定性。一、移相全桥电路简述与工作特性移相全桥(Phase-Shifted Full-Bridge, PSFB)由两组半桥组成,四个功率开关(如MOSFET或IGBT)构成一个全桥拓扑。通常在开关管两端配置反并联二极管,并搭配高频变压器以及整流滤波网络完成电能传输。其运行
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[常见问题解答]三相半波整流电路的移相范围分析[ 2025-02-26 12:08 ]
三相半波整流电路广泛应用于各种工业领域,尤其是在需要交流电转换为直流电的场合。其独特的控制机制,特别是移相角度的调节,赋予了该电路在工业中的重要作用。移相范围是决定该电路性能的关键因素之一,它直接影响整流电压的大小和稳定性。一、三相半波整流电路的基本结构三相半波整流电路主要由三相桥式整流器和可控硅触发电路组成。三相桥式整流器通常由六个二极管构成,连接至输入的三相交流电源(R、S、T)。可控硅触发电路则用于控制整流器中的可控硅导通或关断。该电路通过可控硅的触发控制来实现对直流输出电压的调节,而触发角度则是决定移相范围
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[常见问题解答]可控硅整流自动恒流充电器图[ 2019-11-14 10:06 ]
可控硅整流自动恒流充电器图该充电器除可为各种镍镉电池充电外,也可为干电池充电。其充电电流可调。充电终止电压由RP1预先确定。工作原理电路原理见图1(点击下载原理图)。开始充电时,电池组两端电压较低,不足以使晶体管VT导通。由RC组成的移相电路给可控硅提供触发电流。移相角度由RP2决定。负半周时可控硅截止。因此可控硅以可控半波整流方式经电池组充电。调整RP2即可调整充电电流,最大充电电流由R1既定。指示灯串在电路中以指示充电情况和充电电流的大小。R3用以调节指示灯的亮度。当电池组电压慢慢升高,快到预定值时,三极管开始
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