Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
второй модуль електрика.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
1.75 Mб
Скачать

30

Силовой преобразователь - элемент, при помощи которого оказывается регулирующее воздействие на электропривод. По своему характеру такое воздействие ( fi) зависит от рода тока, способа управления движением электропривода и от конкретных особенностей преобразователя. [1]

Принципиальная схема полупроводникового усилителя автонастройки.

Силовой преобразователь собирается на четырех тиристорах Дл - Д по встречно-параллельной однофазной двухтактной схеме. [2]

Силовые преобразователи переменного напряжения в постоянное. Вентильные преобразователи переменного тока в постоянный называют выпрямителями. Они играют большую роль в технике, так как производство и распределение электрической энергии экономичней организовать на переменном токе, а многие виды устройств требуют для своего питания постоянный ток. Иногда нагрузка, минуя стабилизатор, подключается к сглаживающему фильтру. [3]

В качестве силового преобразователя Используется преобразователь частоты со звеном постоянного тока, состоящий из неуправляемого выпрямителя В и инвертора напряжения, выполненного на шести силовых модулях, состоящих из транзистора и диода. Между выпрямителем и инвертором включен фильтр, состоящий из реактора L и конденсатора С, обеспечивающий сглаживание выходного напряжения выпрямителя и необходимую циркуляцию реактивной энергии в силовой части схемы. [4]

Структурная схема 2407 14 KDSP.

В качестве силового преобразователя используется инвертор на IGBT-ключах или интеллектуальных силовых модулях. [5]

В качестве силовых преобразователей в релейных следящих системах возможно применение маг-нитополупроводниковых транзисторных или тири-сторньгх усилителей. [6]

Подробнее выбор силовых преобразователей рассмотрен в последующих разделах настоящего справочника. [7]

Отечественной промышленностью изготовляются силовые преобразователи различных типов, аналоговые и дискретные элементы унифицированной блочной системы регуляторов, микро - и мини - ЭВМ, аппараты управления и др. Имеется также ряд типовых унифицированных комплектных систем управления электроприводами, осуществляющих определенные функции управления с использованием различных типовых технических средств. [8]

Выбирают генераторы ( или силовые преобразователи) для питания двигателей с учетом необходимых эквивалентных токов и кратковременных максимальных перегрузок. [9]

По характеру преобразования электроэнергии силовые преобразователи делятся на выпрямители, инверторы, преобразователи частоты, регуляторы напряжения переменного и постоянного тока, преобразователи числа фаз напряжения переменного тока. По элементной базе ( видам применяемых силовых приборов) преобразователи могут быть диодными, тиристорными и транзисторными, а по управляемости - неуправляемыми и управляемыми. В управляемых преобразователях выходные переменные - напряжение, ток, частота могут регулироваться. [10]

Функциональная схема цифро-аналогового следящего электропривода.

В цифровых следящих электроприводах силовой преобразователь напряжения и электродвигатель являются устройствами непрерывного действия - аналоговыми, как в следящих электроприводах непрерывного действия. Они представляют собой электропривод стабилизации скорости с формированием требуемых статических и динамических характеристик. [11]

При использовании в качестве силового преобразователя частоты схем на полупроводниковых приборах ( например, в соответствии с рис. 214 управление последними осуществляется импульсами заданной частоты, получаемыми на выходе схем управления или, например, в кольцевых схемах. [12]

31

А

Дио́д (от др.-греч. δις[1] — два и -од[2] — от окончания -од термина электрод; букв. «двухэлектродный»; корень -од происходит от др.-греч. ὁδός «путь») — электронный элемент, обладающий различной проводимостью в зависимости от направления электрического тока.

Электроды диода носят названия анод и катод. Если к диоду приложено прямое напряжение (т.е анод имеет положительный потенциал относительно катода), то диод открыт (через него течёт прямой ток, он имеет малое сопротивление). Напротив, если к диоду приложено обратное напряжение (катод имеет положительный потенциал относительно анода), то диод закрыт (его сопротивление велико, обратный ток мал, и может считаться равным нулю во многих случаях).

Содержание

  [убрать

  • 1История создания и развития диодов

  • 2Типы диодов

    • 2.1Ламповые диоды

    • 2.2Полупроводниковые диоды

    • 2.3Специальные типы диодов

  • 3Основные характеристики и параметры диодов

  • 4Классификация и система обозначений

    • 4.1СССР

    • 4.2Россия

    • 4.3Импортные радиодетали

      • 4.3.1EIA/JEDEC

      • 4.3.2Pro Electron

      • 4.3.3Другие

  • 5Уравнение Шокли для диода

  • 6Применение диодов

    • 6.1Диодные выпрямители

    • 6.2Диодные детекторы

    • 6.3Диодная защита

    • 6.4Диодные переключатели

    • 6.5Диодная искрозащита

  • 7Интересные факты

  • 8Примечания

  • 9См. также

  • 10Ссылки

История создания и развития диодов[править | править вики-текст]

Схематическое изображение вакуумного диода: в стеклянной лампе в центре разогреваемый катод, по периферии — анод. Справа — обозначениелампового диода на схемах.

Слева — типичные представителиполупроводниковых диодов. На корпусе приборакатод обозначается кольцом или точкой. Справа — обозначение (по ГОСТ 2.730-73[3])выпрямительного полупроводникового диода на схемах.

Развитие диодов началось в третьей четверти XIX века сразу по двум направлениям: в 1873 году британский учёныйФредерик Гутри открыл принцип действия термионных (вакуумных ламповых с прямым накалом) диодов, в 1874 году немецкий учёный Карл Фердинанд Браун открыл принцип действия кристаллических (твёрдотельных) диодов.

Принципы работы термионного диода были заново открыты 13 февраля 1880 года Томасом Эдисоном, и затем, в 1883 году, запатентованы (патент США № 307031). Однако дальнейшего развития в работах Эдисона идея не получила. В 1899 году немецкий учёный Карл Фердинанд Браун запатентовал выпрямитель на кристалле.[4] Джэдиш Чандра Боусразвил далее открытие Брауна в устройство применимое для детектирования радио. Около 1900 года Гринлиф Пикардсоздал первый радиоприёмник на кристаллическом диоде. Первый термионный диод был запатентован в БританииДжоном Амброзом Флемингом (научным советником компании Маркони и бывшим сотрудником Эдисона) 16 ноября 1904 года (патент США № 803684 от ноября 1905 года). 20 ноября 1906 года Пикард запатентовал кремниевыйкристаллический детектор (патент США № 836531).

В конце XIX века устройства подобного рода были известны под именем выпрямителей, и лишь в 1919 году Вильям Генри Иклс ввёл в оборот слово «диод», образованное от греческих корней «di» — два, и «odos» — путь.[2]

Ключевую роль в разработке первых отечественных полупроводниковых диодов в 1930-х годах сыграл советский физикБ. М. Вул.

Типы диодов[править | править вики-текст]

Диоды бывают электровакуумными (кенотроны), газонаполненными (газотроныигнитроныстабилитроны),полупроводниковыми и др. В настоящее время в подавляющем большинстве случаев применяются полупроводниковые диоды.

 

 

Диоды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полупроводниковые

 

 

 

 

 

Не полупроводниковые

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газозаполненные

 

Вакуумные