中文名 | 半桥电路 | 组 成 | 用于驱动各个下部晶体管 |
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特 点 | 不需要辅助电源 | 方 式 | 直流电压 |
上部晶体管控制电路(HS),用于通过把一个信号施加到上部晶体管(T1)的控制端而驱动该上部晶体管(T2);以及下部晶体管控制电路(110),用于通过把一个信号施加到下部晶体管(T1)的控制端而驱动下部晶体管(T1),该下部晶体管控制电路 (110)包括:第三晶体管(T3),其具有一漏极被连接到输出端(120),以及其具有一源极被连接到二极管(D1)的阳极,该二极管(D1)的阴极被连接到下部晶体管(T1)的控制端;以及第四晶体管(T4),其具有一漏极被连接到下部晶体管(T1)的控制端,以及其具有一源极被连接到用于施加低直流电压的轨(140)。
常用T2表示,其具有一源极被连接到输出端(120),以及具有一漏极被连接到轨(130)用于施加高直流电压;
常用T1表示,其具有一源极被连接到轨(140)用于施加低直流电压,以及具有一漏极被连接到输出端(120);
看你这个现象,在上管关闭时,应该是c点的波形受到了电容C25放电的影响。另外,在上管关闭和下管开通之间,往往由一个死区时间,应该也和C25有关。减小C25的值,上述现象会有改善。
桥式整流电路是使用最多的一种整流电路。这种电路,只要增加两只二极管口连接成"桥"式结构,便具有全波整流电路的优点,而同时在一定程度上克服了它的缺点。全波整流电路:一种具有第一和第二...
为满足中低频大功率感应加热和熔炼的要求,设计了一种双电流源型半桥式晶闸管逆变器,介绍了其双电流源电路结构及其工作原理.以微分方程为基础,对该逆变电源主回路启动由瞬态至稳态工作的全过程做了数学分析.理论分析与实验结果表明,该谐振电源具有谐振回路的品质因数越高,其输出功率越高的反常特性.
串联逆变器采用半桥电路,主电路元器件数量相对减少,且有很高的功率因数,故有较高功率。
良好的启动特性,在满载,重载状态下,都能随意起动,起动成功率达100%。提高功率因素,确保在任意功率下功率因数达95%。
恒功率输出,功率输出采用恒定控制,在熔炼过程中,负载和温度变化时,其负载始终满功率输出,从而缩短熔炼时间。
如:用传感器对进线电流、电压、漕路电流、电压取信号,给双闭环数字电路进行限流、限压、过量过压重复保护,有水温水压保护等等。KK可控硅、KP可控硅都具有自关断时间保护。
对逆变器,滤波电容器工作温度采用温度开关表进行监控,一旦冷却水温度超过设定值或出现水路故障发出报警并切断电源。对电源冷却水输入有水压继电气控制,冷却水输出有温度开关表监控欠压,超温会发出报警并切断电源。
我公司最新推出的可控硅串联一拖二中频电源
一、使用场合:适用于浇铸比较大的工件需要同时出两炉钢水的场合。适用于一台电源两台炉体同时工作,一台熔炼另一台保温的工作模式。适用于铸造生产线要求连续不间断出钢水与砂型模具制造节拍相适应。
二、与传统并联相比较:可以工作在失谐状态,通过调频的方式调节输出功率。在任何故障的情况下都不会烧损逆变可控硅。能适应重载启动运行的工作模式。在设备运行的全过程整流桥的可控硅一直处于全开通状态,故整个熔炼过程的功率因数达到0.96以上。提高整体运行效率,节约了运行成本。谐振槽路电流接近直流电流比较小,故整体线路上的损耗比较小提高了整体效率。免去频繁更换水冷电缆或倒炉开关时所带来的工作,降低了工人的劳动强度。
三、我公司从2002年开始研制可控硅一拖二电源,通过不断的努力,在2005年研发成功并投入使用。运行状态非常稳定,得到用户的一致好评。2100433B
拓扑结构电源拓扑
随着PWM技术的不断发展和完善,开关电源以其高的性价比得到了广泛的应用。开关电源的电路拓扑结构很多,常用的电路拓扑有推挽、全桥、半桥、单端正激和单端反激等形式。其中, 在半桥电路中,变压器初级在整个周期中都流过电流,磁芯利用充分,且没有偏磁的问题,所使用的功率开关管耐压要求较低,开关管的饱和压降减少到了最小,对输入滤波电容使用电压要求也较低。由于以上诸多原因,半桥式变换器在高频开关电源设计中得到广泛的应用。
开关电源常用的基本拓扑约有14种。
每种拓扑都有其自身的特点和适用场合。一些拓扑适用于离线式(电网供电的)AC/DC变换 器。其中有些适合小功率输出(<200W),有些适合大功率输出;有些适合高压输入(≥220V AC),有些适合120V AC或者更低输入的场合;有些在高压直流输出(>~200V)或者多组(4~5组以上)输出场合有的优势;有些在相同输出功率下使用器件较少或是在器件数与可靠性之间有较好的折中。较小的输入/输出纹波和噪声也是选择拓扑经常考虑的因素。
一些拓扑更适用于DC/DC变换器。选择时还要看是大功率还是小功率,高压输出还是低压输出,以及是否要求器件尽量少等。另外,有些拓扑自身有缺陷,需要附加复杂且难以定量分析的电路才能工作。
因此,要恰当选择拓扑,熟悉各种不同拓扑的优缺点及适用范围是非常重要的。错误的选择会使电源设计一开始就注定失败。
开关电源常用拓扑:
buck开关型调整器拓扑 、boost开关调整器拓扑 、反极性开关调整器拓扑 、推挽拓扑 、正激变换器拓扑 、双端正激变换器拓扑 、交错正激变换器拓扑 、半桥变换器拓扑 、全桥变换器拓扑 、反激变换器 、电流模式拓扑和电流馈电拓扑 、SCR振谐拓扑 、CUK变换器拓扑
开关电源各种拓扑集锦先给出六种基本DC/DC变换器拓扑
依次为buck,boost,buck-boost,cuk,zeta,sepic变换器
树形拓扑的缺点:
各个节点对根的依赖性太大。