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章节复习
(1)
一、
1.掌握晶闸管的结构、外形及符号;晶闸管的导通、关断条件;理解晶闸管可控单向导电的含义。
2.了解晶闸管的工作原理及阳极伏安特性。
3.理解并记住晶闸管主要参数的定义;晶闸管型号及其含义;能根据电路参数选择晶闸管。
4.会分析单相半波可控整流电路(电阻性、电感性负载)输出电压ud、电流id和晶闸管两端电压uT的波形。
5.熟悉续流二极管的作用。
6.能计算单相半波可控整流电路(电阻性、电感性负载)下晶闸管可能承受的最大电压与流过晶闸管的电流有效值,正确选择晶闸管。
7.掌握主电路对触发电路的要求。
8.熟悉单结晶体管出发电路的工作原理、各环节组成及作用,并能通过实验进行调试,使之正常工作。
二、主要概念提示及难点释疑
1.晶闸管导通、关断条件
1)晶闸管导通条件:阳极加正向电压、门极加适当正向电压。
注意:阳极加正向电压是指阳极电位高于阴极电位,阳极电位可以是正也可以是负。门极正向电压是指门极电位高于阴极电位。
2)关断条件:流过晶闸管的阳极电流小于维持电流。
可以通过降低晶闸管阳极-阴极间电压或增大主电路中的电阻。
2.晶闸管主要参数
1)额定电压:用等级表示,选用管子时额定电压常常时实际工作时可能承受的最大电压的2~3倍。
2)额定电流
注意:不同于通常电气元件以有效值来定义额定电流,而是以平均值来定义的。选择管子时要用有效值相等原则即流过晶闸管实际电流的有效值等于(小于更好)管子的额定电流有效值。
3.单相半波可控整流电路工作原理及参数计算
1)? 几个名词术语和概念
控制角:控制角也叫触发角或触发延迟角,是指晶闸管从承受正向电压开始到触发脉冲出现之间的电角度。
导通角θ:是指晶闸管在一周期内处于导通的电角度。
移相:移相是指改变触发脉冲出现的时刻,即改变控制角的大小。
移相范围:移相范围是指一个周期内触发脉冲的移动范围,它决定了输出电压的变化范围。
2)分析工作原理、绘制输出电压ud波形时要抓住晶闸管什么时候导通、什么时候关断这个关键。
3)电感性负载时,理解输出负电压的原因。关键是理解电感储存、释放能量的性质。
4)参数计算时要根据输出波形,应用电工基础中平均值、有效值的概念来推导计算公式。
5)续流二极管的作用:使负载不出现负电压,提高输出电压。
三、学习方法
1.波形分析法:波形分析法是整流电路以及触发电路的工作原理分析最有效的方法,读者要学会利用波形分析来分析电路工作原理。
2.分析计算法:电路中各电量的计算要通过工作原理分析来推导。
3. 对比法:将电阻性负载和电感性负载以及电感性负载接续流二极管的电路对比分析。
例?有些晶闸管触发导通后,触发脉冲结束时它又关断是什么原因?
解:晶闸管的阳极加正向电压,门极加正向触发脉冲时,晶闸管被触发导通。此后阳极电流逐渐上升到擎住电流后,去掉触发脉冲,则管子继续导通,知道电流升到负载电流后,进入正常工作状态。如果阳极电流还没有升到擎住电流值就去掉门极脉冲,则晶闸管就不能继续导通而关断。
(2)
一、本课题学习目标与要求
1.会分析单相桥式可控整流电路(电阻性、电感性负载)输出电压ud、电流id和晶闸管两端电压uT的波形。
2.熟悉续流二极管的作用和在半控桥电路种的电感性负载的自然续流和失控现象。
3.能计算单相桥式可控整流电路(电阻性、电感性负载)下晶闸管可能承受的最大电压与流过晶闸管的电流有效值,正确选择晶闸管。
4.掌握逆变的概念和产生逆变的条件。
5.掌握逆变失败的原因和逆变角的确定。
6.掌握可关断晶闸管的结构、外形及符号;可关断晶闸管的工作原理以及驱动保护电路。
7.会分析晶闸管直流调速装置的工作原理。
二、主要概念提示及难点释疑
1.单相桥式全控整流电路
1)电路使用了四个晶闸管,触发电路需发出在相位上相差180°的两组触发脉冲。
2)电阻性负载时,在电源电压正负半周内,两组晶闸管VT1、VT4和VT2、VT3轮流导通向负载供电,使得输出电压波形为单相半波电路输出电压波形的两倍。
单相全控桥式整流电路带电阻性负载电路参数的计算:
①.输出电压平均值的计算公式:
②.负载电流平均值的计算公式:
③.输出电压的有效值的计算公式:
④.负载电流有效值的计算公式:
⑤.流过每只晶闸管的电流的平均值的计算公式:
⑥.流过每只晶闸管的电流的有效值的计算公式:
⑦.晶闸管可能承受的最大电压为:
3)电感性负载时,如电感足够大,输出电压波形出现负值。α<90°时,电流连续,Ud=0~0.9U2;α>90°时,电流断续,Ud≈0。
4)单相全控桥式整流电路带电感性负载电路参数的计算:
①.输出电压平均值的计算公式:
②.负载电流平均值的计算公式:
③.流过一只晶闸管的电流的平均值和有效值的计算公式:
④.晶闸管可能承受的最大电压为:
2.单相桥式半控整流
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