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來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2025-07-03

移相全橋 PWM DC/DC 變換器基本的全橋電路結(jié)構(gòu)基本的 DC/DC 全橋變換器由全橋逆變器和輸出整流濾波電路構(gòu)成,右圖 顯示了PWM DC/DC 全橋變換器的電路基本拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)及主要波形。Vin是直流輸入電壓,Q1&D1~Q4&D4構(gòu)成變換器的兩個(gè)橋臂,高頻變壓器 TR 的原副邊匝比為 K,DR1和 DR2是輸出整流二極管,Lf是輸出濾波電感,Cf是輸出濾波電容,RL是負(fù)載。 [5]波形通過(guò)控制四個(gè)開(kāi)關(guān)管 Q1~Q4,在 A、B 兩點(diǎn)得到一個(gè)幅值為 Vin的交流方波電壓,經(jīng)過(guò)高頻變壓器的隔離變壓后,在變壓器副方得到一個(gè)幅值為 Vin/K 的交流方波電壓,然后通過(guò)由 DR1和 DR2構(gòu)成的輸出整流橋,在 CD 兩點(diǎn)得到幅值為 Vin/K 的直流方波電壓。半波整流是利用二極管的單向?qū)щ娦赃M(jìn)行整流的常用的電路,常用來(lái)將交流電轉(zhuǎn)變?yōu)橹绷麟?[2]。浦東新區(qū)本地整流橋圖片

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作用全波整流輸出電壓的直流成分(較半波)增大,脈動(dòng)程度減小,但變壓器需要中心抽頭、制造麻煩,整流二極管需承受的反向電壓高,故一般適用于要求輸出電壓不太高的場(chǎng)合。原理橋式整流電路的工作原理如下:e2為正半周時(shí),對(duì)D1、D3加正向電壓,Dl、D3導(dǎo)通;對(duì)D2、D4加反向電壓,D2、D4截止。電路中構(gòu)成e2、D1、Rfz 、D3通電回路,在Rfz 上形成上正下負(fù)的半波整流電壓,e2為負(fù)半周時(shí),對(duì)D2、D4加正向電壓,D2、D4導(dǎo)通;對(duì)D1、D3加反向電壓,D1、D3截止。電路中構(gòu)成e2、D2Rfz 、D4通電回路,同樣在Rfz 上形成上正下負(fù)的另外半波的整流電壓 [4]。普陀區(qū)質(zhì)量整流橋?qū)Yu(mài)店多脈沖整流技術(shù)按整流的波頭多少可以分為12、18、24等脈沖整流器。

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但是,在實(shí)際并聯(lián)運(yùn)用時(shí)",由于各二極管特性不完全一致,不能均分所通過(guò)的電流,會(huì)使有的管子因?yàn)樨?fù)擔(dān)過(guò)重而燒毀。因此需在每只二極管上串聯(lián)一只阻值相同的小電阻器,使各并聯(lián)二極管流過(guò)的電流接近一致。這種均流電阻R一般選用零點(diǎn)幾歐至幾十歐的電阻器。電流越大,R應(yīng)選得越小。圖片圖5-8示出了二極管串聯(lián)的情況。顯然在理想條件下,有幾只管子串聯(lián),每只管子承受的反向電壓就應(yīng)等于總電壓的幾分之一。但因?yàn)槊恐欢O管的反向電阻不盡相同,會(huì)造成電壓分配不均:內(nèi)阻大的二極管,有可能由于電壓過(guò)高而被擊穿,并由此引起連鎖反應(yīng),逐個(gè)把二極管擊穿。在二極管上并聯(lián)的電阻R,可以使電壓分配均勻。均壓電阻要取阻值比二極管反向電阻值小的電阻器,各個(gè)電阻器的阻值要相等。

當(dāng)T1、T6導(dǎo)通時(shí),ud=uab;T1、T2導(dǎo)通時(shí),ud=uac;同理,依次為ubc,uba,uca,ucb,均為線電壓的一部分,脈動(dòng)頻率為300Hz,晶閘管T1上的電壓uT1波形分為三段,在T1導(dǎo)電的120°中,uT1=0(*管壓降);當(dāng)T3導(dǎo)通,T1受反向電壓關(guān)斷,uT1=uab;T5導(dǎo)通時(shí),T3關(guān)斷,uT1=uac。因此晶閘承受的比較大正、反向電壓為線電壓的峰值。采用三相全控橋式整流電路時(shí),輸出電壓交變分量的比較低頻率是電網(wǎng)頻率的6倍,交流分量與直流分量之比也較小,因此濾波器的電感量比同容量的單相或三相半波電路小得多。另外,晶閘管的額定電壓值也較低。因此,這種電路適用于大功率變流裝置。另外根據(jù)EMI測(cè)量標(biāo)準(zhǔn),為減小電網(wǎng)阻抗對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響,需要在整流橋的電網(wǎng)輸入端接入線性阻抗穩(wěn)定網(wǎng)絡(luò) 。

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其特點(diǎn)是:超前橋臂實(shí)現(xiàn)零電壓開(kāi)通,原理不變;滯后橋臂實(shí)現(xiàn)零電流關(guān)斷,開(kāi)關(guān)管兩端不再并聯(lián)電容,以避免開(kāi)通時(shí)電容釋放的能量加大開(kāi)通損耗。在此對(duì)移相全橋 ZVZCS PWM 變換器的基本原理做一簡(jiǎn)要介紹。 [5]圖4 工作波形基本移相全橋 ZVZCS 電路及主要工作波形如右圖4所示。滯后橋臂實(shí)現(xiàn) ZCS 的方法主要是主電路中在變壓器原邊串聯(lián)一個(gè)隔直電容 Cb。它一方面避免因器件特性的不對(duì)稱(chēng)等原因產(chǎn)生直流偏磁而導(dǎo)致變壓器飽和的現(xiàn)象;同時(shí)當(dāng) Q1 關(guān)斷、D3 導(dǎo)通時(shí),原邊電感電流通過(guò) Q4、D3 續(xù)流;VAB=0,隔直電容上的電壓反加在諧振電感和漏感上迫使電感電流 ip 下降到零,創(chuàng)造了滯后橋臂零電流關(guān)斷的條件。 [5為了保證輸出電壓平滑,輸出的各線電壓矢量長(zhǎng)度相等,且相鄰矢量間隔為20°。崇明區(qū)質(zhì)量整流橋哪家好

另外兩組輔三相電壓與(Va',Vb',Vc')分別供電兩組輔整流橋,三組整流橋直接并聯(lián)輸出到負(fù)載。浦東新區(qū)本地整流橋圖片

變壓器次級(jí)電壓e2,是一個(gè)方向和大小都隨時(shí)間變化的正弦波電壓,它的波形如圖5-2(a)所示。在0~K時(shí)間內(nèi),e2為正半周即變壓器上端為正下端為負(fù)。此時(shí)二極管承受正向電壓面導(dǎo)通,e2通過(guò)它加在負(fù)載電阻Rfz上,在π~2π 時(shí)間內(nèi),e2為負(fù)半周,變壓器次級(jí)下端為正;上端為負(fù)。這時(shí)D承受反向電壓,不導(dǎo)通,Rfz,上無(wú)電壓。在2π~3π時(shí)間內(nèi),重復(fù)0~π 時(shí)間的過(guò)程,而在3π~4π時(shí)間內(nèi),又重復(fù)π~2π時(shí)間的過(guò)程…這樣反復(fù)下去,交流電的負(fù)半周就被"削"掉了,只有正半周通過(guò)Rfz,在Rfz上獲得了一個(gè)單一右向(上正下負(fù))的電壓,如圖5-2(b)所示,達(dá)到了整流的目的,但是,負(fù)載電壓Usc。浦東新區(qū)本地整流橋圖片

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