其特點是:超前橋臂實現零電壓開通,原理不變;滯后橋臂實現零電流關斷,開關管兩端不再并聯電容,以避免開通時電容釋放的能量加大開通損耗。在此對移相全橋 ZVZCS PWM 變換器的基本原理做一簡要介紹。 [5]圖4 工作波形基本移相全橋 ZVZCS 電路及主要工作波形如右圖4所示。滯后橋臂實現 ZCS 的方法主要是主電路中在變壓器原邊串聯一個隔直電容 Cb。它一方面避免因器件特性的不對稱等原因產生直流偏磁而導致變壓器飽和的現象;同時當 Q1 關斷、D3 導通時,原邊電感電流通過 Q4、D3 續流;VAB=0,隔直電容上的電壓反加在諧振電感和漏感上迫使電感電流 ip 下降到零,創造了滯后橋臂零電流關斷的條件。 [5]假設輸入三相電壓對稱,交流側輸入電抗忽略不計,直流側負載電感足夠大。吳江區智能整流橋模塊品牌

這個直流方波電壓經過 Lf和 Cf組成的輸出濾波器后成為一個平直的直流電壓,其電壓值為VO =D*Vin/K,其中 D 是占空比,D=2Ton/Ts,Ton 是導通時間,Ts 是開關周期。通過調節占空比D來調節輸出電壓 VO。 這種基本的全橋 PWM 開關變換器中,開關管對稱導通,工作在硬開關狀態。 [5]移相全橋 ZVZCS PWM 變換器基本移相全橋 ZVZCS 電路移相全橋 ZVS PWM 變換器的可以很好的降低開關管的開通損耗,提高變換器的效率,但考慮到這種電路的滯后橋臂不易滿足ZVS 條件的特點,近年來研究移相全橋混合式的 ZVZCS PWM 變換器成為一個熱點。高新區智能整流橋模塊銷售廠家(1)工作環境溫度范圍-25℃~+45℃。

外加電壓使P區相對N區為正的電壓時,位壘降低,位壘兩側附近產生儲存載流子,能通過大電流,具有低的電壓降(典型值為0.7V),稱為正向導通狀態。若加相反的電壓,使位壘增加,可承受高的反向電壓,流過很小的反向電流(稱反向漏電流),稱為反向阻斷狀態。整流二極管具有明顯的單向導電性。整流二極管可用半導體鍺或硅等材料制造。硅整流二極管的擊穿電壓高,反向漏電流小,高溫性能良好。通常高壓大功率整流二極管都用高純單晶硅制造(摻雜較多時容易反向擊穿)。這種器件的結面積較大,能通過較大電流(可達上千安),但工作頻率不高,一般在幾十千赫以下。整流二極管主要用于各種低頻半波整流電路,如需達到全波整流需連成整流橋使用。
(2)最高反向工作電壓VR:指二極管兩端允許施加的最大反向電壓。若大于此值,則反向電流(IR)劇增,二極管的單向導電性被破壞,從而引起反向擊穿。通常取反向擊穿電壓(VB)的一半作為(VR)。例如1N4001的VR為50V,1N4002-1n4006分別為100V、200V、400V、600V和800V,1N4007的VR為1000V(3)比較大反向電流IR:它是二極管在最高反向工作電壓下允許流過的反向電流,此參數反映了二極管單向導電性能的好壞。因此這個電流值越小,表明二極管質量越好。在三組三相電壓中,其中主三相電壓(Va,Vb,Vc)與電網輸入電壓幅值相位相同,直接供電給主整流橋;

右圖給出三相橋式不控整流電路示意圖,變壓器一次側繞組為三角形連接,二次側繞組為星形連接。六個整流二極管按其導通順序排列,VD1、VD3、VD5三個二極管構成共陰極三相半波整流,VD2、VD4、VD6三個二極管構成共陽極三相半波整流,電感L和電阻R串聯成阻感負載。假設輸入三相電壓對稱,交流側輸入電抗忽略不計,直流側負載電感足夠大。 [3]多相整流電路為了減小三相整流器輸入的總諧波含量,1996年,韓國Sewan Choi等人提出了12脈沖自耦變壓整流器的方案。采用12脈沖自耦變壓整流器能夠消除輸入電流中的5次、7次、17次、19次等諧波。相對于傳統的隔離式12脈沖變壓整流器為1.03P的等效容量,自耦式變壓整流器的等效容量減小到了0.18P,大大減小了整流變壓器的等效容量。 [3]脈沖數越多,整流器的輸入電流及輸出電壓特性越好,但是整流器的系統越復雜。吳江區智能整流橋模塊品牌
對稱式多脈沖整流就是整流橋輸出的電壓是相等的,各整流橋之間是并列關系,它們相互之間互不干擾;吳江區智能整流橋模塊品牌
一種將交流電能轉變為直流電能的半導體器件。通常它包含一個PN結,有正極和負極兩個端子。二極管**重要的特性就是單方向導電性。在電路中,電流只能從二極管的正極流入,負極流出。整流二極管(rectifier diode)一種用于將交流電轉變為直流電的半導體器件。二極管**重要的特性就是單方向導電性。在電路中,電流只能從二極管的正極流入,負極流出。通常它包含一個PN結,有正極和負極兩個端子。其結構如圖2所示。P區的載流子是空穴,N區的載流子是電子,在P區和N區間形成一定的位壘。吳江區智能整流橋模塊品牌
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