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单相半波可控流.ppt

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单相半波可控流

单相半波可控整流电路 单相半波可控整流电路 2.1.1 单相半波可控整流电路 单相桥式整流电路 2.2.2 稳压二极管 单结晶体管的结构和特性 图2 为单结晶体管BT33管脚排列、结构图及电路符号。好的单结晶体管PN结正向电阻REB1、 REB2均较小,且REB1稍大于REB2,PN结的反向电阻RB1E、RB2E均应很大,根据所测阻值,即可 判断出各管脚及管子的质量优劣。  1. 晶闸管的型号 图 1-8 晶闸管型号的含义 1.2.5 晶闸管的型号及简单测试方法 2.晶闸管的简单测试方法 对于晶闸管的三个电极,可以用万用表粗测其好坏。依据 PN结单向导电原理,用万用表欧姆挡测试元件的三个电极之间的阻值,可初步判断管子是否完好。如用万用表R×1 kΩ 挡测量阳极A和阴极K之间的正、反向电阻都很大,在几百千欧以上,且正、反向电阻相差很小;用R×10或R×100挡测量控制极G和阴极K之间的阻值,其正向电阻应小于或接近于反向电阻,这样的晶闸管是好的。如果阳极与阴极或阳极与控制极间有短路,阴极与控制极间为短路或断路,则晶闸管是坏的。  单结晶体管也称为双基极二极管,它有一个发射极和两个 基极, 外形和普通三极管相似。 单结晶体管的结构是在一块高电阻率的N型半导体基片上引出两个欧姆接触的电极:第一基极B1和第二基极B2;在两个基极间靠近B2处,用合金法或扩散法渗入P型杂质,引出发射极E。单结晶体管共有上述三个电极, 其结构示意图和电气符号如图1-15所示。B2 、B1间加入正向电压后, 发射极E、 基极B1间呈高阻特性。 但是当E的电位达到B2 、B1间电压的某一比值(例如59%)时,E、 B1间立刻变成低电阻,这是单结晶体管最基本的特点。  1.4.2 单结晶体管的结构和特性 图 1-15 单结晶体管的结构示意图和电气符号 * * 1. 电阻负载 变压器T 变换电压 隔离 交流输入为单相,直流输出电压波形只在交流输入的正半周内出现,故称为单相半波可控整流电路。 特点: 电压与电流波形相同 一、直流电和交流电 单 相 桥 式 整 流 电 路 1、交流电 大小和方向随时间作周期性变化的电压、电流和电动势。 i t 交流正弦波 2、直流电 方向不随时间变化的电压、电流和电动势。 i t 脉动直流电 I t 稳恒直流电 二、整流和整流电路 1、整流 i t 交流正弦波 i t 脉动直流电 将交流电变换成脉动直流电的过程。 2、整流电路 能够实现将交流电变换成脉动直流电(即可完成整流过程)的电路。 3、整流元件 整流电路中起整流作用的元件称为整流元件。 常见的整流元件有具有单向导电特性的二极管或晶闸管。 二极管的单向导电性 (a)加正向电压时导通 + - VD 正向导通的二极管,如若忽略很小的正向压降,可近似看成一闭合的开关。 (b)加反向电压时截止 VD - + 反向截止的二极管,如若忽略很小的反向电流,可近似看成一断开的开关。 单 相 桥 式 整 流 电 路 单 相 桥 式 整 流 电 路 三、桥式整流电路 1、电路形式 VD1 VD3 VD2 VD4 RL Tr 1、电源变压器Tr的作用是将220V交流电u1变换成整流所需的较低的交流电u2。 + - u1 + - u2 二极管VD1~VD4起整流作用,称为整流元件,它们组成桥式电路结构。 负载 + - u0 2、变压器起到隔离市电电源的作用。 若变压器初级绕组的匝数为N1,次级绕组的匝数为N2,则U1/U2=N1/N2=k(变压比); 单 相 桥 式 整 流 电 路 2、整流过程 (假设输入为正弦交流电) u2 ?t 当为u2正半周时,A点电位最高,B点的电位最低。 二极管VD1和VD2导通(相当于闭合的开关); 二极管VD2和VD4截止(相当于断开的开关)。 u0 ?t VD1 VD3 在u2正半周作用下,电路中有电流流动,其通路为: A VD1 RL VD3 B 负载电阻RL上电流的方向由上至下,产生上正下负的电压u0 。 RL Tr + - u1 VD3 VD1 VD2 VD4 + - u2 A B + - u0 A B RL Tr + - u1 + - u2 + - u0 单 相 桥 式 整 流 电 路 当为u2负半周时,A端电位最低,B点的电位最高。 u2 ?t 二极管VD2和VD4导通(相当于闭合的开关); 二极管VD1和VD3截止(相当于断开的开关)。 u0 ?t RL Tr - + u1 VD3 VD1 VD2 VD4 - + u2 u0 + - A B V

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