




已阅读5页,还剩28页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
学号0121011360219课程设计题目单相全控桥式晶闸管整流电路设计学院自动化学院专业自动化专业班级自动化1002班姓名李志强指导教师许湘莲2012年12月29日课程设计任务书学生姓名李志强专业班级自动化1002班指导教师许湘莲工作单位武汉理工大学题目初始条件单相全控桥式晶闸管整流电路的设计(阻感负载)1、电源电压交流220V、50HZ2、输出功率1KW3、移相范围090要求完成的主要任务(包括课程设计工作量及其技术要求,以及说明书撰写等具体要求)1、根据课程设计题目,收集相关资料、设计主电路、控制电路;2、用MATLAB/SIMULINK对设计的电路进行仿真;3、撰写课程设计报告画出主电路、控制电路原理图,说明主电路的工作原理、选择元器件参数,说明控制电路的工作原理、绘出主电路典型波形,绘出触发信号(驱动信号)波形,并给出仿真波形,说明仿真过程中遇到的问题和解决问题的方法,附参考资料;5、通过答辩。时间安排201212241229指导教师签名年月日系主任(或责任教师)签名年月日摘要本次课程设计只要是对单相全控桥式晶闸管整流电路的研究。首先对几种典型的整流电路的介绍,从而对比出桥式全控整流的优点,然后对单相全控桥式晶闸管整流电路的整体设计,包括主电路,触发电路,保护电路。主电路中包括电路参数的计算,器件的选型;触发电路中包括器件选择,参数设计;保护电路包括过电压保护,过电流保护,电压上升率抑制,电流上升率抑制。之后就对整体电路进行MATLAB仿真,最后对仿真结果进行分析与总结。关键词单相全控桥、晶闸管、整流目录1系统方案及主电路设计111整流电路对比112系统流程框图313主电路的设计314整流电路参数计算515晶闸管元件的选择62驱动电路设计721触发电路简介722触发电路设计要求723集成触发电路TCA7898231TCA785芯片介绍8232TCA785锯齿波移相触发电路123保护电路设计1331过电压保护1332过电流保护1433电流上升率DI/DT的抑制1434电压上升率DU/DT的抑制154系统MATLAB仿真1641MATLAB软件介绍1642系统建模与参数设置1643系统仿真结果及分析20设计体会24参考文献251系统方案及主电路设11整流电路对比我们知道,单相整流电路形式是各种各样的,可分为单相桥式相控整流电路和单相桥式半控整流电路,整流的结构也是比较多的。因此在做设计之前我们主要考虑了以下几种方案方案一单相桥式半控整流电路电路简图如图11图11单相桥式半控整流电路对每个导电回路进行控制,相对于全控桥而言少了一个控制器件,用二极管代替,有利于降低损耗如果不加续流二极管,当突然增大至180或出发脉冲丢失时,由于电感储能不经变压器二次绕组释放,只是消耗在负载电阻上,会发生一个晶闸管导通而两个二极管轮流导通的情况,这使UD成为正弦半波,即半周期UD为正弦,另外半周期为UD为零,其平均值保持稳定,相当于单相半波不可控整流电路时的波形,即为失控。所以必须加续流二极管,以免发生失控现象。方案二单相桥式全控整流电路电路简图如图12图12单相桥式全控整流电路此电路对每个导电回路进行控制,无须用续流二极管,也不会失控现象,负载形式多样,整流效果好,波形平稳,应用广泛。变压器二次绕组中,正负两个半周电流方向相反且波形对称,平均值为零,即直流分量为零,不存在变压器直流磁化问题,变压器的利用率也高。方案三单相半波可控整流电路电路简图如图13图13单相半波可控整流电路此电路只需要一个可控器件,电路比较简单,VT的A移相范围为180。但输出脉动大,变压器二次侧电流中含直流分量,造成变压器铁芯直流磁化。为使变压器铁心不饱和,需增大铁心截面积,增大了设备的容量。实际上很少应用此种电路。方案四单相全波可控整流电路电路简图如图14图14单相全波可控整流电路此电路变压器是带中心抽头的,结构比较复杂,只要用2个可控器件,单相全波只用2个晶闸管,比单相全控桥少2个,因此少了一个管压降,相应地,门极驱动电路也少2个,但是晶闸管承受的最大电压是单相全控桥的2倍。不存在直流磁化的问题,适用于输出低压的场合作电流脉冲大(电阻性负载时),且整流变压器二次绕组中存在直流分量,使铁心磁化,变压器不能充分利用。而单相全控式整流电路具有输出电流脉动小,功率因数高,变压器二次电流为两个等大反向的半波,没有直流磁化问题,变压器利用率高的优点。相同的负载下流过晶闸管的平单相全控式整流电路其输出平均电压是半波整流电路2倍,在均电流减小一半;且功率因数提高了一半。综上所述,针对他们的优缺点,我们采用方案二,即单相桥式全控整流电路。12系统流程框图根据方案选择与设计任务要求,画出系统电路的流程框图如图15所示。整流电路主要由驱动电路、保护电路和整流主电路组成。根据设计任务,在此设计中采用单相桥式全控整流电路带阻感性负载。输入过电流保护整流主电路过电压保护驱动触发电路输出图15系统流程框图13主电路的设计主电路原理图如图16所示图16主电路原理图图17主电路工作波形图电路工作波形如图17所示。为便于讨论,假设电路已工作于稳态。1工作原理在电源电压正半周期间,VT1、VT2承受正向电压,若在时触发,2UTVT1、VT2导通,电流经VT1、负载、VT2和T二次侧形成回路,但由于大电感的存在,过零变负时,电感上的感应电动势使VT1、VT2继续导通,直到2VT3、VT4被触发导通时,VT1、VT2承受反相电压而截止。输出电压的波形出现了负值部分。在电源电压负半周期间,晶闸管VT3、VT4承受正向电压,在2U时触发,VT3、VT4导通,VT1、VT2受反相电压截止,负载电流从TVT1、VT2中换流至VT3、VT4中在时,电压过零,VT3、VT4因电感2T2U中的感应电动势一直导通,直到下个周期VT1、VT2导通时,VT3、VT4因加反向电压才截止。值得注意的是,只有当时,负载电流才连续,当时,负载2DI2电流不连续,而且输出电压的平均值均接近零,因此这种电路控制角的移相范围是。2014整流电路参数计算1在阻感负载下电流连续,整流输出电压的平均值为112221SINCOS09COSDUTDU由设计任务有输出功率1KW,移相范围090,则输出电压V平均值的最大值可由下式可求得。D12209COS09218可见,当在范围内变化时,整流器可在范围内取值。/0198V2整流输出电压有效值为132221SINUTDU3整流输出电流平均值为14450DPKWIAV4负载大小为152485DURIA5在一个周期内每组晶闸管各导通180,两组轮流导通,整流变压器二次电流是正、负对称的方波,电流的平均值和有效值相等,其波形系数为DII1。流过每个晶闸管的电流平均值与有效值分别为16105427522TDDDIIIA173TDDDIII6晶闸管在导通时管压降0,故其波形为与横轴重合的直线段;VT1和TUVT2加正向电压但触发脉冲没到时,VT3、VT4已导通,把整个电压加到VT12U或VT2上,则每个元件承受的最大可能的正向电压等于;VT1和VT2反向2U截止时漏电流为零,只要另一组晶闸管导通,也就把整个电压加到VT1或2UVT2上,故两个晶闸管承受的最大反向电压也为。2U15晶闸管元件的选择1、晶闸管的额定电流选择晶闸管额定电流的原则是必须使管子允许通过的额定电流有效值大TNI于实际流过管子电流最大有效值,即TI157或18TNIAVTIAV571考虑(152)倍的裕量19324157TTAVII此外,还需注意以下几点当周围环境温度超过40时,应降低元件的额定电流值。当元件的冷却条件低于标准要求时,也应降低元件的额定电流值。关键、重大设备,电流裕量可适当选大些。2、晶闸管的额定电压晶闸管实际承受的最大峰值电压乘以(23)倍的安全裕量,即可确定晶闸管的额定电压2323622933110220693TMUV()()()()()()V()()取800V。由以上分析计算知选取晶闸管的型号为。58KP3、晶闸管的具体参数58KP额定通态平均电流(IT(AV)5A断态重复峰值电压(UDRM)500V反向重复峰值电压(URRM)800V断态重复平均电流(IDR(AV)6MA反向重复平均电流(IRR(AV)6MA门极触发电流(IGT)60MA门极触发电压(UGT)18V断态电压临界上升率(DU/DT)50V/US维持电流(IH)60MA2驱动电路设计21触发电路简介电力电子器件的驱动电路是电力电子主电路与控制电路之间的接口,是电力电子的重要环节,对整个装置的性能有很大的影响。采用良好的性能的驱动电路。可以使电力电子器件工作在比较理想的开关状态,缩短开关时间,对装置的运行效率,可靠性和安全性都有很大的意义。对于相控电路这样使用晶闸管的场合,在晶闸管阳极加上正向电压后,还必须在门极与阴极之间加上触发电压,晶闸管才能从截止转变为导通,习惯上称为触发控制。提供这个触发电压的电路称为晶闸管的触发电路。它决定每一个晶闸管的触发导通时刻,是晶闸管装置中不可缺少的一个重要组成部分。晶闸管相控整流电路,通过控制触发角的大小即控制触发脉冲起始位来控制输出电压的大小,为保证相控电路的正常工作,很重要的一点是应保证触发角的大小在正确的时刻向电路中的晶闸管施加有效的触发脉冲。22触发电路设计要求晶闸管的型号很多,其应用电路种类也很多,不同的晶闸管型号,应用电路对触发信号都会有不同的要求。但是,归纳起来,晶闸管触发主要有移相触发,过零触发和脉冲列调制触发等。不管是哪种触发电路,对它产生的触发脉冲都有如下要求1、触发信号为直流、交流或脉冲电压,由于晶闸管导通后,门极触发信号即失去了控制作用,为了减小门极的损耗,一般不采用直流或交流信号触发晶闸管,而广泛采用脉冲触发信号。2、触发信号应有足够的功率(触发电压和触发电流)。触发信号功率大小是晶闸管元件能否可靠触发的一个关键指标。由于晶闸管元件门极参数的分散性很大,且随温度的变化也大,为使所有合格的元件均能可靠触发,可参考元件出厂的试验数据或产品目录来设计触发电路的输出电压、电流值,并有一定的裕量。3、触发脉冲应有一定的宽度,脉搏冲的前沿尽可能陡,以使元件在触发信号导通后,阳极电流能迅速上升超过掣住电流而维持导通。普通晶闸管的导通时间约法为6,故触发电路的宽度至少应有以上,对于电感性负载,由S6S于电感会抑制电流的上升,触发脉冲的宽度应更大一些,通常为05至1MS,此外,某些具体电路对触发脉冲宽度会有一定的要求,如三相全控桥等电MS路的触发脉冲宽度要大于60或采用双窄脉冲。为了快速而可靠地触发大功率晶闸管,常在触发脉冲的前沿叠加一个强触发脉冲,强触发脉冲的电流波形如图21所示。强触发电流的幅值可达到GMI最大触发电流的5倍。前沿约为几。1TS图21强触发电流波形4、触发脉冲必须与晶闸管的阳极电压同步,脉冲称相范围必须满足电路要求。为保证控制的规律性,要求晶闸管在每个阳极电压周期都在相同控制角触发导通,这就要求脉冲的频率必须与阳极电压同步。同时,不同的电路或者相同的电路在不同的负载、不同的用途时,要求的变化的范围(移相范围)亦即触发脉冲前沿与阳极电压的相位变化范围不同,所用触发电路的脉冲移相范围必须满足实际的需要。23集成触发电路TCA789231TCA785芯片介绍TCA785是德国西门子SIEMENS公司于1988年前后开发的第三代晶闸管单片移相触发集成电路,它是取代TCA780及TCA780D的更新换代产品,其引脚排列与TCA780、TCA780D和国产的KJ785完全相同,因此可以互换。目前,它在国内变流行业中已广泛应用。与原有的KJ系列或KC系列晶闸管移相触发电路相比,它对零点的识别更加可靠,输出脉冲的齐整度更好,而移相范围更宽,且由于它输出脉冲的宽度可人为自由调节,所以适用范围较广。(1)引脚排列、各引脚的功能及用法TCA785是双列直插式16引脚大规模集成电路。它的引脚排列如图22所示。图22TCA785的引脚排列各引脚的名称、功能及用法如下引脚16VS电源端。使用中直接接用户为该集成电路工作提供的工作电源正端。引脚1OS接地端。应用中与直流电源VS、同步电压VSYNC及移相控制信号V11的地端相连接。引脚4Q1和2Q2输出脉冲1与2的非端。该两端可输出宽度变化的脉冲信号,其相位互差180,两路脉冲的宽度均受非脉冲宽度控制端引脚13L的控制。它们的高电平最高幅值为电源电压VS,允许最大负载电流为10MA。若该两端输出脉冲在系统中不用时,电路自身结构允许其开路。引脚14Q1和15Q2输出脉冲1和2端。该两端也可输出宽度变化的脉冲,相位同样互差180,脉冲宽度受它们的脉宽控制端引脚12C12的控制。两路脉冲输出高电平的最高幅值为5VS。引脚13L非输出脉冲宽度控制端。该端允许施加电平的范围为05V5VS,当该端接地时,Q1、Q2为最宽脉冲输出,而当该端接电源电压VS时,Q1、Q2为最窄脉冲输出。引脚12C12输出Q1、Q2脉宽控制端。应用中,通过一电容接地,电容C12的电容量范围为1504700PF,当C12在1501000PF范围内变化时,Q1、Q2输出脉冲的宽度亦在变化,该两端输出窄脉冲的最窄宽度为100S,而输出宽脉冲的最宽宽度为2000S。引脚11V11输出脉冲Q1、Q2或Q1、Q2移相控制直流电压输入端。应用中,通过输入电阻接用户控制电路输出,当TCA785工作于50HZ,且自身工作电源电压VS为15V时,则该电阻的典型值为15K,移相控制电压V11的有效范围为02VVS2V,当其在此范围内连续变化时,输出脉冲Q1、Q2及Q1,Q2的相位便在整个移相范围内变化,其触发脉冲出现的时刻为TRRV11R9C10/VREFK式中R9、C10、VREF分别为连接到TCA785引脚9的电阻、引脚10的电容及引脚8输出的基准电压;K常数。为降低干扰,应用中引脚11通过01F的电容接地,通过22F的电容接正电源。引脚10C10外接锯齿波电容连接端。C10的实用范围为500PF1F。该电容的最小充电电流为10A。最大充电电流为1MA,它的大小受连接于引脚9的电阻R9控制,C11两端锯齿波的最高峰值为VS2V,其典型后沿下降时间为80S。引脚9R9锯齿波电阻连接端。该端的电阻R9决定着C10的充电电流,其充电电流可按下式计算I10VREFK/R9连接于引脚9的电阻亦决定了引脚10锯齿波电压幅度的高低,锯齿波幅值为V10VREFK/R9C10,电阻R9的应用范围为3300K。引脚8VREFTCA785自身输出的高稳定基准电压端。负载能力为驱动10块CMOS集成电路,随着TCA785应用的工作电源电压VS及其输出脉冲频率的不同,VREF的变化范围为2834V,当TCA785应用的工作电源电压为15V,输出脉冲频率为50HZ时,VREF的典型值为31V,如用户电路中不需要应用VREF,则该端可以开路。引脚7QZ和3QVTCA785输出的两个逻辑脉冲信号端。其高电平脉冲幅值最大为VS2V,高电平最大负载能力为10MA。QZ为窄脉冲信号,它的频率为输出脉冲Q2与Q1或Q1与Q2的两倍,是Q1与Q2或Q1与Q2的或信号,QV为宽脉冲信号,它的宽度为移相控制角180,它与Q1、Q2或Q1、Q2同步,频率与Q1、Q2或Q1、Q2相同,该两逻辑脉冲信号可用来提供给用户的控制电路作为同步信号或其它用途的信号,不用时可开路。引脚6I脉冲信号禁止端。该端的作用是封锁Q1、Q2及Q1、Q2的输出脉冲,该端通常通过阻值10K的电阻接地或接正电源,允许施加的电压范围为05VVS,当该端通过电阻接地,且该端电压低于25V时,则封锁功能起作用,输出脉冲被封锁。而该端通过电阻接正电源,且该端电压高于4V时,则封锁功能不起作用。该端允许低电平最大灌电流为02MA,高电平最大拉电流为08MA。引脚5VSYNC同步电压输入端。应用中需对地端接两个正反向并联的限幅二极管,该端吸取的电流为20200A,随着该端与同步电源之间所接的电阻阻值的不同,同步电压可以取不同的值,当所接电阻为200K时,同步电压可直接取AC220V。(2)基本设计特点TCA785的基本设计特点有能可靠地对同步交流电源的过零点进行识别,因而可方便地用作过零触发而构成零点开关;它具有宽的应用范围,可用来触发普通晶闸管、快速晶闸管、双向晶闸管及作为功率晶体管的控制脉冲,故可用于由这些电力电子器件组成的单管斩波、单相半波、半控桥、全控桥或三相半控、全控整流电路及单相或三相逆变系统或其它拓扑结构电路的变流系统;它的输入、输出与CMOS及TTL电平兼容,具有较宽的应用电压范围和较大的负载驱动能力,每路可直接输出250MA的驱动电流;其电路结构决定了自身锯齿波电压的范围较宽,对环境温度的适应性较强,可应用于较宽的环境温度范围2585C和工作电源电压范围0518V。(3)极限参数电源电压818V或49V;移相电压范围02VVS2V输出脉冲最大宽度180;最高工作频率10500HZ;高电平脉冲负载电流400MA;低电平允许最大灌电流250MA;输出脉冲高、低电平幅值分别为VS和03V;同步电压随限流电阻不同可为任意值;最高工作频率10500HZ;工作温度范围军品55125,工业品2585,民品070。232TCA785锯齿波移相触发电路由于TCA785自身的优良性能,决定了它可以方便地用于主电路为单个晶闸管或晶体管,单相半控桥、全控桥和三相半控桥、全控桥及其它主电路形式的电力电子设备中触发晶闸管或晶体管,进而实现用户需要的整流、调压、交直流调速、及直流输电等目的。西门子TCA785触发电路,它对零点的识别可靠,输出脉冲的齐整度好,移相范围宽;同时它输出脉冲的宽度可人为自由调节。西门子TCA785外围电路如图23所示。图23TCA785锯齿波移相触发电路原理图锯齿波斜率由电位器RP1调节,RP2电位器调节晶闸管的触发角。交流电源采用同步变压器提供,同步变压器与整流变压器为同一输入,根据TCA785能可靠地对同步交流电源的过零点进行识别,从而可保证触发脉冲与晶闸管的阳极电压保持同步。同步变压器的变比选为。K20/154/33保护电路设计在电力电子电路中,除了电力电子器件参数选择合适、驱动电路设计良好外,采用合适的过电压、过电流、DU/DT保护和DI/DT保护也是必要的。31过电压保护以过电压保护的部位来分,有交流侧过压保护、直流侧过电压保护和器件两端的过电压保护三种。(1)交流侧过电压保护可采用阻容保护或压敏电阻保护。阻容保护(即在变压器二次侧并联电阻R和电容C进行保护)单相阻容保护的计算公式如下31206USIC3230IRKS变压器每相平均计算容量(VA);变压器副边相电压有效值(V);2U变压器激磁电流百分值;0I变压器的短路电压百分值。K当变压器的容量在(10000)KVA里面取值时410在里面取值,0I510)里面取值。UK电容C的单位为F,电阻的单位为。电容C的交流耐压15U。EU正常工作时阻容两端交流电压有效值。E根据公式算得电容值为48F,交流耐压为165V,电阻值为1286,在设计中我们取电容为5F,电阻值为13。压敏电阻的计算1RV132204044V33MAU123流通量取5KA。选MY31440/5型压敏电阻(允许偏差10)作交流侧浪涌过电压保护。(2)直流侧过电压保护直流侧保护可采用与交流侧保护相同保护相同的方法,可采用阻容保护和压敏电阻保护。但采用阻容保护易影响系统的快速性,并且会造成加大。DTI因此,一般不采用阻容保护,而只用压敏电阻作过电压保护。182182219835644356V34MAU1DC选MY31440/5型压敏电阻允许偏差10作直流侧过压保护。(3)晶闸管两端的过电压保护抑制晶闸管关断过电压一般采用在晶闸管两端并联阻容保护电路方法,可查下面的经验值表确定阻容参数值。表31阻容保护的数值一般根据经验选定晶闸管额定电流/A1020501002005001000电容/F01015020250512电阻/1008040201052由于,由上表可知选取C01F,R100。41TIA32过电流保护快速熔断器的断流时间短,保护性能较好,是目前应用最普遍的保护措施。快速熔断器可以安装在直流侧、交流侧和直接与晶闸管串联。接阻感负载的单相全控桥电路,通过晶闸管的有效值35/23TDIA选取RLS4快速熔断器,熔体额定电流4A。33电流上升率DI/DT的抑制晶闸管初开通时电流集中在靠近门极的阴极表面较小的区域,局部电流密很大,然后以01MM/S的扩展速度将电流扩展到整个阴极面,若晶闸管开通时电流上升率DI/DT过大,会导致PN结击穿,必须限制晶闸管的电流上升率使其在合适的范围内。其有效办法是在晶闸管的阳极回路串联入电感。如图41所示。图31串联电感抑制回路34电压上升率DU/DT的抑制加在晶闸管上的正向电压上升率DU/DT也应有所限制,如果DU/DT过大,由于晶闸管结电容的存在而产生较大的位移电流,该电流可以实际上起到触发电流的作用,使晶闸管正向阻断能力下降,严重时引起晶闸管误导通。为抑制DU/DT的作用,可以在晶闸管两端并联RC阻容吸收回路。如图32所示。图32并联RC阻容吸收回路4系统MATLAB仿真41MATLAB软件介绍本次系统仿真采用目前比较流行的控制系统仿真软件MATLAB,使用MATLAB对控制系统进行计算机仿真的主要方法有两种,一是以控制系统的传递函数为基础,使用MATLAB的SIMULINK工具箱对其进行计算机仿真研究。另外一种是面向控制系统电气原理结构图,使用POWERSYSTEM工具箱进行调速系统仿真的新方法。本次系统仿真采用后一种方法。42系统建模与参数设置单相全控桥式整流电路模型主要由交流电源、同步触发脉冲、晶闸管全控桥、电感负载、测量等部分组成。采用MATLAB面向电气原理结构图方法构成的单相全控桥式整流电路仿真模型如图41所示。图41单相全控桥式整流电路仿真模型相应的参数设置1、交流电压源参数U220V(幅值为V),F50HZ;20图42交流电压源参数设置2、晶闸管参数RN0001,LON0H,VF08V,RS10,CS250E6F;负载参数R48,L1H;3、脉冲发生器触发信号1、2的振幅为5V,周期为002S(即频率为50HZ),脉冲宽度为2。当触发角为0时,设置触发信号1的初相位为0S(即0),触发信号2的初相位为001S(即180);图43触发角为0时,触发信号参数设置当触发角为45时,设置触发信号1的初相位为00025S(即45),触发信号2的初相位为00125S(即225);图44触发角为45时,触发信号参数设置当触发角为60时,设置触发信号1的初相位为00033S(即60),触发信号2的初相位为00133S(即240);图45触发角为60时,触发信号参数设置当触发角为90时,设置触发信号1的初相位为0005S(即90),触发信号2的初相位为0015S(即270);图46触发角为90时,触发信号参数设置(4)、本系统选择的仿真算法为ODE23TB,仿真STARTTIME设为0,STOPTIME设为006S。(5)、示波器相关参数的设定“NUMBEROFAXES”设置为7,“TIMERANGE”设置为AUTO,“TICKLABELS”设置为BOTTOMAXISONLY,“SAMPLING”设置为DECIMATION1。图47示波器相关参数的设定43系统仿真结果及分析当建模和参数设置完成后,即可开始进行仿真。图62是单相全控桥式整流电路仿真模型在触发角分别为0、45、60、90时的输出曲线。从仿真结果可以看出,它非常接近于理论分析的波形。A触发角为0B触发角为45(C)触发角为60(D)触发角为90图42单相全控桥式整流电路仿真模型曲线图43单相全控桥式整流电路理论波形下面分析一下仿真的结果1、由图52(A)知,在电源电压正半周期,晶闸管TV1(和TV4)承受2U正向电压,在时施加触发信号CF1,使晶闸管TV1(和TV4)导通,则电源电压通过TV1和TV4加至负载上,晶闸管TV1两端的电压近视为0(忽略管压降)。当电源电压过零变负时,由于电感的存在,TV1(和TV4)仍继续导通,负载电流ZI和电压ZU连续。2、由图52(B)、(C)知,与理论波形图53相比较,分别在45、60施加触发信号CF1,晶闸管TV1(和TV4)导通后,负载电压ZU接近于变压器二次侧电压A
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 建筑施工现场临时用电方案
- 微型化设计对医疗级精密器械切割效率的影响边界探索
- 循环经济视角下磨浆废浆高值化利用的跨产业链耦合路径设计
- 循环经济视角下工业副产茚酮资源化利用模式创新
- 循环经济视角下交联接头报废部件的梯次利用与再生技术瓶颈
- 2025年5G技术应用对城市交通系统的影响
- 废版筒循环经济模式下的资源回收技术瓶颈
- 浙江省2025年八年级上学期月考英语试题附答案
- 环保设施施工管理方案
- 2025年英语听力初中试卷及答案
- 2025企业劳动合同范本新版
- 托管班的转让合同协议书
- 2025年新西师大版数学三年级上册全册教学课件
- 2025年证券从业资格考试金融市场基础知识押题及答案
- (正式版)DB1509∕T 0003-2023 《奶绵羊产奶性能测定技术规程》
- 舞蹈老师自我介绍课件
- 2025年吉林省教育系统校级后备干部选拔考试题及答案
- 社区安全知识培训资料课件
- 托盘运输知识培训内容课件
- 徐学义基础地质调查课件
- 2025主题教育应知应会知识题库及答案
评论
0/150
提交评论