您的位置 首页 开关

实例阐明晶体二极管在电力中的使用

应用实例1:半导体变流技术变流技术是一种电力变换的技术。通常所说的ldquo;变流rdquo;是指ldquo;交流电变直流电,直流电变交流电rdquo;。例如,常

使用实例1:半导体变流技能

变流技能是一种电力改换的技能。一般所说的“变流”是指“沟通电变直流电,直流电变沟通电”。例如,常见的充电器,就使用了沟通电变直流电的变流技能。

图5-3所示是三相半波不可控整流电路,任何时刻只要瞬时阳极电压最高的一相管导通,按电源的相序,每管轮番导通120°。

使用实例2:开关电源

开关电源中的使用电路如图5-4所示,VT1和开关变压器组成间歇振动器,充电器加电后,220V市电经VD1半波整流后在VT1的C极上构成一个300V左右的直流电压,通过变压器初级加到VT1的C极,一起该电压还经发动电阻R2为VT1的B极供给一个偏置电压。因为正反应效果,VT1的Ic敏捷上升而饱满,在VT,进入饱满期间,开关变压器次级绕组发生的感应电压使VD2导通,向负载输出一个约9V左右的直流电压。开关变压器的反应绕组发生的感应脉冲经VD3整流、C2滤波后发生一个与振动脉冲个数呈正比的直流电压。此电压若超越稳压管VD2的稳压值,VD2便导通,此负极性整流电压便加在VT1的B极,使其敏捷截止。VT1的截止时刻与其输出电压呈反比。VD2的导通/截止直接受电网电压和负载的影响,电网电压越低或负载电流越大,VD2的导通时刻越短,VT1的导通时刻越长;反之,电网电压越高或负载电流越小,VD3的整流电压越高,VT1的导通时刻越长,VT1的导通时刻越短。

使用实例3:双向电力电子开关

双向电力电子开关使用电路如图5-5所示,在斩控式沟通调压电路中电力电子开关有必要满意:开关是全控的,能够操控导通也能够操控关断,所以有必要选用全控型器材。电力电子开关有必要是双向导电的,因而单个器材是无法满意要求的,有必要用多个器材组合而成。开关频率较高,一般都在90kHz以上。

只用了一个可控元件,一起由4个二极管组成桥式衔接,使得不管外电路电流方向怎么 总是流入晶体管的集电极。

声明:本文内容来自网络转载或用户投稿,文章版权归原作者和原出处所有。文中观点,不代表本站立场。若有侵权请联系本站删除(kf@86ic.com)https://www.86ic.net/dianyuan/kaiguan/155826.html

为您推荐

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: kf@86ic.com

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部