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dICOM/dt(转换电流量变化率),导致高dICOM/dt值的原因是:高负载电流量、高电网频率(比如正弦波电流量)或者非正弦波负载电流量,这两者导致的转换电流量变化率超过最大的规定值,使双向晶闸管甚至于不能支撑50Hz波形由零上升时很小的dV/dt,添加一几mH的电感和负载串连,可以限制dICOM/dt。Hi-Com双向晶闸管模块可以彻底解决高dv/dt及di/dt造成的问题,它和传统的双向晶闸管模块的内部构造有区别。区别其一是内部的2个“闸流管”分隔得更佳,减轻了互相的影响。这带来以下益处:①高dVCOM/dt。能操控电抗性负载,在众多场所下无需缓冲线路,保障无故障转换。这减轻了元器件数...
在双向可控硅温度控制线路中,RT、VT1、VT2和RP构成温控触发线路,双向可控硅V为温控开关,了解下双向可控硅达到温度控制系统的方式。双向可控硅温度控制线路,如下图: 图1,双向可控硅温度控制线路RT、VT1、VT2和RP构成温控触发线路,双向可控硅V为温控开关。LED3、LED4反方向连接,提供2.3V交流电压。线路接通后,热敏电阻RT两边交流电压URT》0.6V,交流正半波时VT1导通,经二极管VD1触发,V导通,交流负半波时VT2导通,经VD2负向触发,V导通,使电阻丝RL流过电流加热。温度上升到某个数值,调节电位器RP,使URT《0.6V,三极管截止,V不被触发导通,...
图单相全桥PWM整流线路图给出了单相PWM整流线路的原理框图。在UPS中,图上的负载即是逆变器和蓄电池。同SPWM逆变线路控制输出电压相类似,可在PWM整流线路的交流输入端AB间出现1个正弦波调制PWM波uAB,uAB中除去含有与电源同频率的基波分量外,还包含与开关频率有关的高次谐波。因为电感Ls的滤波作用,这类高次谐波电压只能使交流电流is出现较小的脉动。倘若忽视这种脉动,is为频率与电源频率一致的正弦波。在交流电源电压us一定时,is的幅值和相位由uAB中基波分量的幅值和其与us的相位差确定。改变uAB中基波分量的幅值和相位,就可以使is与us同相位。上述便是西班牙CATEL...
漏极钳位保护线路首要有下列4种方案设计(线路参照图4): (1)借助瞬态电压抑制器TVS(P6KE200)和阻塞二极管(超陕恢复二极管UF4005)组成的TVS、VD型钳位线路,如(a)图所显示。图上的Np、NS和NB各自表示一次绕组、二次绕组和偏置绕组。但也有的开关电源用反馈绕组NF来替代偏置绕组NB。(2)借助阻容吸收元件和阻塞二极管组成的R、C、VD型钳位线路,如(b)图所显示。(3)由阻容吸收元件、TVS和阻塞二极管组成的R、C、TVS、VD型钳位线路,如(c)图所显示。(4)由稳压管(VDZ)、阻容吸收元件和阻塞二极管(快恢复二极管FRD)组成的VDz、R、C、VD型钳位线路,如(d...
快恢复二极管模块的内部构造与普通二极管差异,它是在P型、N型硅材料中间增加了基区I,构成P-I-N硅片。因为基区很薄,反向恢复电荷较小,不仅大大减少了trr值,还降低了瞬态正方向压降,使管子能承担很高的反方向运作电压。快恢复二极管模块的反向恢复時间通常为几百纳秒,正方向压降约为0.6V,正方向电流是几安培至几千安培,反方向峰值电压可达几百到几千伏。超快恢复二极管模块的反向恢复电荷进一步减少,使其trr可低至几十纳秒。1)测量反向恢复時间测量线路如下图3。由直流电流源供规定的IF,脉冲发生器通过隔直电容器C加脉冲信号,借助电子示波器观察到的trr值,即是在I=0的时刻到IR=Irr时刻...