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什么是全桥逆变器?全桥逆变器的工作原理

全桥逆变器是一种H桥逆变器拓扑,用于将直流电转换为交流电。转换所需的元件是单相半桥逆变器所用元件的两倍。全桥逆变器的电路由4个二极管和4个受控开关组成,如下所示。 这些二极管被称为…

全桥逆变器是一种H桥逆变器拓扑,用于将直流电转换为交流电。转换所需的元件是单相半桥逆变器所用元件的两倍。全桥逆变器的电路由4个二极管和4个受控开关组成,如下所示。

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这些二极管被称为续流二极管或反馈二极管,因为这些二极管将负载中存储的能量反馈回直流电源。仅当负载不是纯电阻负载时才会发生反馈动作。全桥逆变器的受控开关可以是BJT、IJBT、MOSFET或晶闸管。本文中考虑的受控开关是晶闸管。

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全桥逆变器的一般概念是通过一次操作两个开关来改变负载两端电压的极性。通过T1和T2工作半个周期,负载上将出现正输入电压。通过操作T3和T4 ,负载两端电压的极性将在另一半周期内改变。

在这种类型的逆变器中,使用了四个开关。在全桥逆变器中,峰值电压与直流电源电压相同。全桥逆变器电路图如下图所示。在全桥逆变器中,峰值电压与直流电源电压相同。全桥逆变器电路图如下图所示。

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MOSFET 1 和 2 的栅极脉冲相同。两个开关同时工作。类似地,MOSFET 3和4具有相同的栅极脉冲并且同时工作。但是,MOSFET 1 和 4(垂直臂)不会同时工作。如果发生这种情况,则直流电压源将短路。

对于上半周期 (0 < t < π),MOSFET 1 和 2 被触发,电流将如下图所示流动。在这个时间段内,电流从左向右流动。

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对于下半周期(π < t < 2π),MOSFET 3 和 4 被触发,电流将如图所示流动。在这段时间内,电流从右向左流动。在这两种情况下,峰值负载电压与直流电源电压Vdc相同。

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