Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
УП_ЭПУС_1 часть.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
509.06 Кб
Скачать

5.11 Импульсные выпрямители

В импульсных выпрямителях используется напряжение прямоугольной формы с частотой до нескольких сотен килогерц. В момент перепадов напряжения низкочастотный диод теряет свои вентильные свойства, что приводит к увеличению пульсаций и дополнительным потерям энергии.

При резком возрастании напряжения, в силу инерционности движения носителей заряда диода, ток через диод начинает расти не сразу. Спустя некоторое время задержки (tзад) диод начинает пропускать ток.

При изменении полярности через диод начинает протекать ток обратной полярности из-за инерционности движения неосновных носителей заряда. Проходит некоторое время рассасывания объёмного заряда и время восстановления его обратного сопротивления. Диод не пропускает ток в обратном направлении.

Применение ёмкостного фильтра или индуктивного фильтра не снижает влияние инерционных свойств диодов.

Для применения пригодны диоды, имеющие малое время восстановления.

Расчет выпрямителя на компьютере производится в соответствии с индивидуальным заданием.

ЗАПОМНИТЕ

Умножение напряжения возможно в выпрямителе с ёмкостной нагрузкой.

В импульсных выпрямителях применяются высокочастотные диоды.

Темы докладов и рефератов

  1. Электрические вентили, используемые для выпрямления переменного тока.

  2. Выпрямитель для двухполярного источника питания.

  3. Выпрямитель для источника питания с разными по величине напряжениями.

  4. Сравнительная характеристика однофазных схем выпрямления.

  5. Двухмостовой трёхфазный выпрямитель.

Контрольные вопросы

  1. Назовите параметры выпрямителя, характеризующие его свойства.

  2. Поясните работу мостовой однофазной схемы выпрямления.

  3. Укажите отличие пульсирующего тока от постоянного тока.

  4. Поясните работу выпрямителя на ёмкостную нагрузку.

  5. Как выбираются диоды для схемы выпрямления?

  6. Нарисуйте схему и поясните работу мостовой трёхфазной схемы выпрямления.

  7. Укажите применение схем умножения напряжения.

Глава 6 управляемые выпрямители

6.1 Общие сведения о тиристорах

Тиристор – это полупроводниковый управляемый переключающий прибор, имеющий четырёхслойную полупроводниковую структуру p-n-p-n, обладающий S-образной вольтамперной характеристикой.

Рисунок 6.1 – Условно-графическое обозначение тиристора

Открывается тиристор подачей на управляющий электрод положительного импульса. Сопротивление тиристора резко уменьшается и далее тиристор ведет себя как обычный диод. Под временем включения понимается время от момента подачи тока управления до момента достижения рабочим током 90% его величины.

Закрывается тиристор изменением полярности анодного напряжения или уменьшением тока удержания до меньшего значения.

Время выключения – это интервал времени от момента прохождения анодного напряжения через нуль до момента восстановления непроводящего состояния тиристора.

Достоинства: высокие качественные показатели коммутационного устройства, большая надёжность работы, малые потери.

Недостаток: зависимость параметров от температуры, ограничение частоты, до которой можно использовать тиристоры.

Применение: коммутационные устройства, управляемые выпрямители.