
- •Силовая электроника
- •1. Полупроводниковые приборы
- •1.1. Электропроводность полупроводников
- •1.1.1. Образование носителей заряда в собственных полупроводниках
- •1.1.2. Образование носителей заряда в примесных полупроводниках
- •1.1.3.Дрейфовое и диффузионное движение носителей заряда
- •1.2.Полупроводниковые диоды
- •1.2.1.Принцип действия и вольтамперная характеристика (вах) диода
- •1.2.2. Виды диодов
- •1.3. Биполярные транзисторы
- •1.3.1. Принцип действия транзистора.
- •1.3.2.Статические вах транзистора
- •1.4. Униполярные (полевые) транзисторы.
- •1.4.1. Полевые транзисторы с p-n переходом.
- •1.4.2. Мдп - транзисторы.
- •1.5. Тиристоры
- •1.5.1. Классификация тиристоров
- •1.5.2. Принцип работы диодного тиристора
- •1.5.3. Принцип работы триодного тиристора.
- •2. Усилители
- •2.1.Назначение и классификация усилителей
- •2.2. Принцип построения усилительных каскадов.
- •2.3. Усилительный каскад с общим эмиттером.
- •2.4. Многокаскадные усилители с конденсаторной связью.
- •2.5. Усилители мощности.
- •2.5.1 Усилитель мощности класса а с трансформаторным включением нагрузки (рисунок 2.6)
- •2.5.2. Двухтактный усилитель мощности (рисунок 2.7)
- •2.6. Усилители с обратной связью
- •2.7.Усилители постоянного тока (упт)
- •2.8. Операционные усилители (оу).
- •2.8.1. Инвертирующий усилитель (рисунок 2.19)
- •2.9.1. Компараторы. Триггер Шмитта
- •2.9.2. Мультивибраторы
- •2.9.3. Одновибраторы
- •3. Выпрямители
- •3.1. Структурная схема источника питания постоянного напряжения
- •3.1. Однофазный двухполупериодный неуправляемый выпрямитель с нулевым выводом.
- •3.2.1. Работа выпрямителя при активно-индуктивной нагрузке.
- •3.2.2. Работа выпрямителя при активно-ёмкостной нагрузке
- •3.3. Однофазный мостовой выпрямитель
- •3.4. Мостовой выпрямитель с нулевой точкой трансформатора
- •3.5. Трёхфазный выпрямитель с нулевым выводом
- •3.6. Трёхфазный мостовой выпрямитель
- •3.6. Управляемый выпрямитель однофазного тока
- •4. Коммутация однооперационных тиристоров
- •4.1. Узлы параллельной коммутации.
- •4.2. Узлы последовательной коммутации
- •5. Импульсные преобразователи постоянного напряжения
- •5.1. Методы импульсного регулирования постоянного напряжения
- •5.2. Иппн с параллельной коммутацией и коммутирующим контуром, подключаемым параллельно силовому тиристору
- •5.3. Иппн с последовательной коммутацией
- •6. Инверторы.
- •6.1. Автономные инверторы тока (аит)
- •6.1.1. Однофазный параллельный инвертор тока.
- •6.1.2. Трехфазный параллельный аит
- •6.2. Автономные резонансные инверторы (аир).
- •6.2.1. Последовательный аир
- •6.2.2. Последовательный аир со встречными диодами.
- •6.3. Автономные инверторы напряжения.
- •6.3.1. Способ формирования выходного напряжения инвертора в виде импульсов чередующейся полярности и одинаковой длительности.
- •6.3.2. Широтно-импульсный способ формирования и регулирования выходного напряжения инвертора.
- •6.3.2.1. Шир с зависящей от параметров нагрузки формой кривой выходного напряжения.
- •6.3.2.2. Шир с не зависящей от параметров нагрузки формой кривой выходного напряжения.
- •6.3.3. Формирование кривой выходного напряжения инвертора с уменьшенным содержанием гармонических.
- •7. Оптоэлектроника
- •7.1. Управляемые источники света
- •7.2. Фотоприёмники.
- •2.Фотодиоды.
- •3. Фототранзисторы (рисунок 7.8).
- •4. Фототиристоры.
- •7.3. Световоды и простейшие оптроны
- •8. Цифровая техника
- •8.1.Аксиомы, законы, тождества и теоремы алгебры логики
- •8.2. Логические элементы на диодах и биполярных транзисторах.
- •8.2.1. Логический элемент или.
- •8.2.2. Логический элемент и.
- •8.2.3. Логический элемент не.
- •8.2.4. Логический элемент или-не.
- •8.2.5. Логический элемент и-не.
- •8.3. Параметры логических элементов.
- •8.4.Логические элементы на полевых транзисторах.
- •8.4.1. Логический элемент не.
- •8.4.2. Логический элемент или-не.
- •8.4.3.Логический элемент и-не.
3.1. Однофазный двухполупериодный неуправляемый выпрямитель с нулевым выводом.
Рисунок 3.3
Силовой
трансформатор Tр
имеет две вторичные обиотки W2’,
W2’’,
связанные с первичной обмоткой id
коэффициентом трансформации
Схема
соединения обмоток такова, что одинаковые
по величине напряжения на выводах
вторичных обмоток сдвинуты относительно
друг друга на 180 градусов. Рассмотрим
работу схемы для активной нагрузки
(рисунок 3.3).
При поступлении полуволны напряжения положительной полярности (интервал 0-π) напряжение на обмотках транзистора без скобок. К диоду VD1 прикладывается напряжение положительной полярности, к VD2 – отрицательной. Таким образом на интервале от 0 до π VD1 открыт VD2 закрыт.
При поступлении напряжения U1 отрицательной полярности (интервал π - 2 π), полярность напряжения на обмотках транзистора становится в скобках. VD1 закрывается, VD2 – открывается. К нагрузке прикладывается напряжение той же полярности, что и на предшествующем интервале. Далее процессы повторяются. Среднее выпрямленное напряжение
.
Средний
ток нагрузки
.
Средний
ток диода, необходимый для его выбора
.
3.2.1. Работа выпрямителя при активно-индуктивной нагрузке.
Рисунок 3.4
Режим
активно-индуктивной нагрузки (рисунок
3.4) получается при включении последовательно
с активной нагрузкой сглаживающего L
– фильтра или при работе выпрямителя
на обмотку электромагнита, или двигатель
постоянного тока. Здесь, как и в предыдущем
случае, режим работы диодов определяется
напряжениями вторичных обмоток
трансформаторов. VD1
открыт на интервалах 0-π, 2π- 3 π, и т.д., а
VD2
на интервалах π-2π, 3π-4π и т.д. .Кривая
напряжения Ud
образуется напряжением вторичных
обмоток трансформатора и имеет тот же
вид, что и при активной нагрузке. Ток id
под влиянием индуктивности получается
сглаженным. Поскольку ток в индуктивности
отстает по фазе от напряжения, максимумы
id
следуют с некоторой задержкой относительно
максимумовUd.
Если активное сопротивление дросселя
принять равным нулю, то форма напряжения
Udн
имеет тот же вид , что и ток id,
а среднее напряжение на нагрузке
(среднему напряжению на выходе
выпрямителя). При увеличении индуктивности
её сглаживающие действия повышаются и
пульсации в кривой Udн
– уменьшаются.
3.2.2. Работа выпрямителя при активно-ёмкостной нагрузке
Рисунок 3.5
Активно-ёмкостная нагрузка выпрямителя (рисунок 3.5) создаётся при использовании конденсатора для сглаживания кривой выпрямленного напряжения. При этом поведение схемы характеризуется импульсным режимом работы.
В отличие от предыдущих случаев для отпирания диодов VD1 или VD2 недостаточно только изменения полярности полуволн напряжений. Необходимо, чтобы вторичные напряжения превысили напряжение на конденсаторе С, определяющие потенциал катодов VD1 и VD2 и выходное напряжение Ud.
Пусть
на интервале
,
и
.
Оба диода при этом закрыты. К VD2
приложено обратное напряжение
.
VD1
закрыт, т.к.
и
приложено к нему в обратном направлении.
Питание нагрузки производится от
конденсатора, разряжающегося на неё с
постоянной времени
.
В момент
,
VD1
открывается, подключая конденсатор и
нагрузку к напряжению U2’.
На интервале
конденсатор разряжается под действием
напряжения U2’.
Процесс заряда конденсатора заканчивается
в момент
,
когда напряжение на нём станет равным
U2’
и VD1
закрывается. На интервале
VD1
и VD2
заперты, конденсатор разряжается на
нагрузку. В момент
,
открывается VD2
и на интервале
пропускает импульс зарядного тока
конденсатора. Далее процессы повторяются.
Наличие конденсатора делает кривую Ud сглаженной по сравнению с активной нагрузкой. Поскольку Cd = Ud/Rн, ток нагрузки получается также хорошо сглаженный.