Разделы презентаций


ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ (ПВ)

Содержание

1. ПОНЯТИЕ О ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЯХ (ПВ)ПВ предназначены для преобразования переменного тока в постоянный (обеспечивают протекание тока только в одном направлении).ТИПИЧНАЯ БЛОК-СХЕМА ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ(4 прямоугольника, каждый обозначает элемент установки, включая нагрузку)

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ
ВЫПРЯМИТЕЛИ
(ПВ)

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ (ПВ)

Слайд 21. ПОНЯТИЕ О ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЯХ (ПВ)
ПВ предназначены для преобразования переменного

тока в постоянный (обеспечивают протекание тока только в одном направлении).
ТИПИЧНАЯ

БЛОК-СХЕМА ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

(4 прямоугольника, каждый обозначает элемент установки, включая нагрузку)
1. ПОНЯТИЕ О ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЯХ (ПВ)ПВ предназначены для преобразования переменного тока в постоянный (обеспечивают протекание тока только

Слайд 3Трансформатор предназначен для изменения напряжения питающей сети до величины, которая

обеспечивает требуемое выпрямленное напряжение.

Выпрямленное напряжение имеет переменную составляющую, называемую пульсации.
Для

уменьшения пульсаций между диодами и нагрузкой включается сглаживающий фильтр (СФ);

В зависимости от числа фаз питающей сети. характера нагрузки (Н), а также требований к выпрямленному току Диоды соединяются в различные системы.
Трансформатор предназначен для изменения напряжения питающей сети до величины, которая обеспечивает требуемое выпрямленное напряжение.Выпрямленное напряжение имеет переменную

Слайд 42. Однополупериодная система выпрямления однофазного тока
Такая система обеспечивает протекание тока

через нагрузку только в течение одного полупериода (отсюда и название).
Для

проведения теоретического анализа сделаем следующие допущения (не особенно искажающие результаты):

Входное напряжение изменяется по синусоидальному закону

u=Um*sint  

2. Однополупериодная система выпрямления однофазного токаТакая система обеспечивает протекание тока через нагрузку только в течение одного полупериода

Слайд 5Принципиальная схема Однополупериодной системы выпрямления однофазного тока

Принципиальная схема Однополупериодной системы выпрямления однофазного тока

Слайд 6Положительный зажим выпрямителя соединяется с катодом диода VD.

Отрицательный зажим выпрямителя

соединяется непосредственно со вторичной обмоткой трансформатора.
При положительном полупериоде напряжение к

диоду приложено в прямом направлении.
Мгновенное значение выпрямленного тока равно

При отрицательном полупериоде ток через нагрузку не протекает

Положительный зажим выпрямителя соединяется с катодом диода VD.Отрицательный зажим выпрямителя соединяется непосредственно со вторичной обмоткой трансформатора.При положительном

Слайд 7Среднее значение выпрямленного тока определяется следующим образом

Среднее значение выпрямленного тока определяется следующим образом

Слайд 8В однополупериодной схеме выпрямления мгновенные значения тока через диод и

выпрямленного равны:
Поскольку сопротивление нагрузки имеет активный характер, то закон изменения

напряжение на нагрузке

подобен закону изменения тока через нагрузку

В однополупериодной схеме выпрямления мгновенные значения тока через диод и выпрямленного равны:Поскольку сопротивление нагрузки имеет активный характер,

Слайд 9Тепловые потери на диодах и нагрузке определяются действующим значением тока:
соотношение

между действующим и средним значениями тока через нагрузку равно

Тепловые потери на диодах и нагрузке определяются действующим значением тока:соотношение между действующим и средним значениями тока через

Слайд 10Мгновенное значение напряжения на нагрузке равно
Тогда действующее значение напряжения

на выходе трансформатора
ВЫВОД:
Чтобы получить требуемое значение выпрямленного напряжения, действующее

значение напряжения трансформатора
должно быть в 2,22 раза больше.
Мгновенное значение напряжения на нагрузке равно Тогда действующее значение напряжения на выходе трансформатораВЫВОД: Чтобы получить требуемое значение

Слайд 11При отрицательном полупериоде ток через нагрузку и диод не протекает,

поэтому все напряжение приложено к диоду, его максимальное значение равно
Зная

для конкретного диода допустимое обратное напряжение

можно рассчитать количество диодов, которые должны быть соединены последовательно:

При отрицательном полупериоде ток через нагрузку и диод не протекает, поэтому все напряжение приложено к диоду, его

Слайд 12Коэффициент пульсаций
– понимают отношение амплитуды первой гармоники при разложении

выпрямленного напряжения в ряд Фурье к среднему значению выпрямленного напряжения
В

рассматриваемом случае ток через нагрузку протекает пульсирующий
Коэффициент пульсаций – понимают отношение амплитуды первой гармоники при разложении выпрямленного напряжения в ряд Фурье к среднему

Слайд 133. Двухполупериодная система выпрямления однофазного тока
«Мост» имеет две диагонали:

В

одну диагональ моста «АС» подается переменное синусоидальное напряжение;

со второй

диагонали моста «FD» снимается выпрямленное напряжение.

В этом случае применяется схема соединения четырех диодов, называемая «мостовой».

3. Двухполупериодная система выпрямления однофазного тока«Мост» имеет две диагонали: В одну диагональ моста «АС» подается переменное синусоидальное

Слайд 15В двухполупериодной схеме выпрямления величина среднего значения выпрямленного тока в

2 раза выше по сравнению с однополупериодной схемой.
При положительной полуволне

открыты диоды VD2-VD4
При отрицательной полуволне открыты диоды VD1-VD3

Действующее значение тока на выходе трансформатора

Действующее значение напряжения на выходе трансформатора

В двухполупериодной схеме выпрямления величина среднего значения выпрямленного тока в 2 раза выше по сравнению с однополупериодной

Слайд 16Максимальное значение обратного напряжения на диодах мостовой схемы в два

раза меньше, чем в однополупериодной схеме
Коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения в

2,5 раза меньше
Максимальное значение обратного напряжения на диодах мостовой схемы в два раза меньше, чем в однополупериодной схемеКоэффициент пульсаций

Слайд 174. Мостовая схема выпрямления трехфазного тока
Выпрямленное напряжение мостовой схемы выпрямления

трехфазного тока обеспечивает очень малые пульсации.

В этом случае к

выпрямителю прикладывается трехфазное синусоидальное напряжение.
В схеме используются 6 диодов.
4. Мостовая схема выпрямления трехфазного токаВыпрямленное напряжение мостовой схемы выпрямления трехфазного тока обеспечивает очень малые пульсации. В

Слайд 18Мостовая схема выпрямления трехфазного тока

Мостовая схема выпрямления трехфазного тока

Слайд 19В данном случае положительный зажим выпрямителя соединяется с общей точкой

катодов диодов VD1, VD3, VD5,
а отрицательный – с общей точкой

анодов диодов VD2, VD4, VD6

В каждый момент времени открыты 2 диода (это устанавливается путем анализа временной диаграммы).

Причем каждые 1/6 периода один из двух работающих диодов заменяется другим.

Через каждый диод ток протекает в течении 1/3 периода
В данном случае положительный зажим выпрямителя соединяется с общей точкой катодов диодов VD1, VD3, VD5,а отрицательный –

Слайд 20Действующее значение тока на выходе трансформатора
Действующее значение напряжения на выходе

трансформатора

Действующее значение тока на выходе трансформатораДействующее значение напряжения на выходе трансформатора

Слайд 21Максимальное значение обратного напряжения на диодах мостовой схемы практически равно

выпрямленному напряжению
Коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения близок к нулевому значению (практически

постоянный ток)
Максимальное значение обратного напряжения на диодах мостовой схемы практически равно выпрямленному напряжениюКоэффициент пульсаций выпрямленного напряжения близок к

Слайд 225. Понятие о сглаживающих фильтрах (СФ)
Каждый СФ характеризуется коэффициентом сглаживания
Для

уменьшения коэффициента пульсаций применяются сглаживающие фильтры (СФ).

В общем случае СФ

представляет собой различные комбинации из индуктивностей и емкостей.
5. Понятие о сглаживающих фильтрах (СФ)Каждый СФ характеризуется коэффициентом сглаживанияДля уменьшения коэффициента пульсаций применяются сглаживающие фильтры (СФ).В

Слайд 23Простейшим сглаживающим фильтром является конденсатор, подключенный параллельно нагрузке.
Рассмотрим работу такого

фильтра на примере схемы однофазного однополупериодного выпрямления

Простейшим сглаживающим фильтром является конденсатор, подключенный параллельно нагрузке.Рассмотрим работу такого фильтра на примере схемы однофазного однополупериодного выпрямления

Слайд 24Когда диод открыт, ток проходит через нагрузку, при этом конденсатор

заряжается.
Когда через диод ток не проходит, энергия, запасенная в электрическом

поле конденсатора постепенно расходуется на поддержание тока в цепи нагрузки.

Среднее значение коэффициента сглаживания такого СФ

Тогда коэффициент пульсаций на выходе СФ равен

Когда диод открыт, ток проходит через нагрузку, при этом конденсатор заряжается.Когда через диод ток не проходит, энергия,

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика