
- •1. Свойства p-n-перехода. Вольтамперная характеристика p-n-перехода.
- •2. Параметры и характеристики полупроводниковых диодов. Обозначение на схемах, общие условия выбора вентилей.
- •Характеристики стабилитронов и стабисторов. Назначение, способ включения, обозначение на схемах.
- •4. Классификация полупроводниковых приборов с одним p-n-переходом.
- •1.Стабилитрон.
- •Биполярный транзистор. Устройство, принцип работы, классификация. Условное графическое обозначение.
- •6. Биполярный транзистор. Характеристика схем включения.
- •7. Биполярный транзистор. Режимы работы.
- •8. Биполярный транзистор. Назначение и физический смысл h-параметров. Определение h-параметров по статическим входным и выходным характеристикам.
- •9. Простейший усилитель переменного тока на биполярном транзисторе. Назначение элементов. Выбор рабочей точки.
- •10. Устройство и принцип действия полупроводникового тиристора. Назначение. Условное обозначение на схемах.
- •Дифференциальный усилитель на биполярных транзисторах. Операционный усилитель. Схемы усилителей переменного тока на операционных усилителях.
- •15 Основные зависимости и характеристики трёхфазного неуправляемого выпрямителя по нулевой схеме. Принципиальная электрическая схема. Диаграммы токов и напряжений при работе на активную нагрузку.
- •16. Основные зависимости и характеристики трёхфазного неуправляемого выпрямителя по мостовой схеме. Принципиальная электрическая схема. Диаграммы токов и напряжений при работе на активную нагрузку.
- •17. Основные зависимости и характеристики шестифазного неуправляемого выпрямителя. Принципиальная электрическая схема. Диаграммы токов и напряжений при работе на активную нагрузку.
- •18. Резонансные фильтры. Назначение, типы, область применения, принципы настройки.
- •19 Сглаживающие фильтры. Назначение, анализ типов, условие выбора, показатели эффективности работы.
- •27) Инверторы. Назначение. Принцип действия.
15 Основные зависимости и характеристики трёхфазного неуправляемого выпрямителя по нулевой схеме. Принципиальная электрическая схема. Диаграммы токов и напряжений при работе на активную нагрузку.
Каждая фаза смещена
относительно другой на угол 120°. На
нагрузке работает та фаза, у которой
больше значение положительной полуволны
в данный момент времени. В схеме диоды
используются в течении 1/3 периода. При
этом необходимо наличие средней точки.
Среднее значение выпрямленного напряжения
Uср = 1.17Uвх, обратное напряжение Uобр.max
= 2.1Uср, коэффициент пульсаций 0.25 –
величина,
равная отношению амплитуды низшей
(основной) гармоники пульсаций к среднему
значению выпрямленного напряжения. (Kп
=Uпульс.max01/Uн.ср)
Напряжение на выходе выпрямителя в любой момент времени равно напряжению той фазы, в которой диод открыт. Частота пульсаций в трехфазном выпрямителе в три раза выше частоты питающей сети. каждая фаза работает один раз за период в течение трети периода. Ток в работающей фазе равен току нагрузки. Обратное напряжение на закрытых диодах равно линейному. Максимальное обратное напряжение в 2.09 раза превышает постоянную составляющую выпрямленного напряжения.
16. Основные зависимости и характеристики трёхфазного неуправляемого выпрямителя по мостовой схеме. Принципиальная электрическая схема. Диаграммы токов и напряжений при работе на активную нагрузку.
Трехфазная мостовая схема содержит трехфазный трансформатор, шесть диодов и нагрузку. Диоды в схеме объединены в две группы: анодную – с объединенными анодами и катодную – с объединенными катодами.
Первичная и вторичная
обмотки трансформатора могут быть
соединены либо в звезду, либо в треугольник.
В каждый момент времени в схеме Ларионова
работают два вентиля: один из катодной
группы и один из анодной. В катодной
группе ток проводит тот вентиль, анодное
напряжение которого является в данный
момент наибольшим. В анодной группе ток
проводит вентиль, имеющий наибольшее
отрицательное напряжение на катоде.
Положительные полуволны синусоиды
выпрямляются диодами катодной группы,
а отрицательные полуволны выпрямляются
диодами анодной группы. В результате к
нагрузке приложена сумма выпрямленных
напряжений анодной и катодной групп.
Мгновенные значения напряжений этой
суммы представляет собой разность
фазных напряжений вторичной обмотки,
т. е. линейное напряжение чередующихся
фаз вторичной обмотки. Длительность
протекания тока через диод составляет
1/3 периода.
Достоинства:
1 Низкая избыточная мощность трансформатора
2 Малый коэффициент пульсации
3 Невысокие обратные напряжения
Среднее значение выпрямленного напряжения: Uср = 2.34Uвх
Обратное макс. Напряжение: Uобр.max = 1.05Uср
коэффициент пульсаций p = 0.057 – величина, равная отношению амплитуды низшей (основной) гармоники пульсаций к среднему значению выпрямленного напряжения. (Kп =Uпульс.max01/Uн.ср.)