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桥式整流线路的原理如下所示:輸入电压u2为正半周时,对D1、D3加正方向电压,Dl、D3导通;对D2、D4加反方向电压,D2、D4断开。线路中组成u2、D1、Rfz、D3通电电路,在Rfz上构成上正下负的半波整流电压;輸入电压u2为负半周时,对D2、D4加正方向电压,D2、D4导通;对D1、D3加反方向电压,D1、D3断开。线路中组成u2、D2、Rfz、D4通电电路,同样在Rfz上构成上正下负的此外半波的整流电压。这样重复下来,最后在Rfz上便获得全波整流电压。其波型图和全波整流波型图是同样的。从图还可以看出,桥式线路中每只二极管元件承担的反方向电压等同于变压器次级电压的最大值,比全波整流线路小一半。桥式整流...
所说二极管混频器便是混频器中的非线性元器件使用混频二极管的混频器,它的电原理图如下图5所显示。图5中L1C1为输入的信号电路,调谐于输入的信号频率fS;L2C2为輸出中频电路,调谐于中频频率fi。輸出中频电路直接与混频二极管D、的信号输入电压μS、本振电压μO和偏置电源EO串连在一块,輸出中频电压μi整个反作用到混频二极管上。这类二极管混频器具备线路简易、噪音小和工作频率高等特性,但混频电压增益较低。这类线路在大的信号混频中使用时,混频二极管在开关状态运行,它能获得较大的动态范围,因此在微波线路中较普遍地使用。若使用独立元器件组成的混频器,其非线性和动态范围都不会太理想。如今,彩电电调谐器大多使用2个或多个...
混频二极管是1种肖特基势垒二极管,它是借助金属和N型半导体相触碰所生成的金属——半导体结的原理而做成的。当金属与半导体相触碰时,两者的交界面处会生成阻碍电子经过的肖特基势垒,即表层势垒。为了能使半导体中的载流子很容易地跨过势垒进到金属,它需要通过电子逸出功(电子跑出半导体或金属表层所需要的能量)比金属大很多的N型半导体。当二极管添加正方向偏压时,势垒下跌,大部分载流子(电子)便从半导体进到金属。混频器混频器通常由输入信号电路、本机振荡器、非线性元器件和滤波网络等4方面构成,如下图4所显示。这边的非线性元器件自身仅完成频率转换,本振信号由本机振荡器产生。若非线性元器件既产生本振信号,又完成频率转换,则图4变成变频器。 ...
从同步信息的采集上,有两种晶闸管模块触发线路。一种为从电网电压获得同步信息,一种为从晶闸管模块两端获得同步信息。从电网电压获得同步信息的线路框图如下图二:线路中包含同步变压器、同步信号处理线路和功率驱动线路、脉冲变压器隔离线路等。当获得触发指令后,在投切点形成触发脉冲列,通过脉冲变压器的隔离,推进晶闸管模块。同步信号处理线路有滤波处理作用,可以是CMOS等的电子线路构成,也可以是单片机、GAL线路等。线路中包含相序错判断作用。从电网电压获得同步信号的特点为在主线路没有送电时,给触发指令,可以测定晶闸管模块的触发脉冲幅度和相位,在主线路得电后,给触发指令,可以放心,TSC为正确的投入运行。对TSC线路中的2...
在迅速无功补偿和谐波滤波设备中,要用晶闸管模块作为执行元件投切电容器,作为TSC线路,前文解析了3种TSC的主线路。执行元件晶闸管模块按照使用场所的不一样,有饼式的、模块的和双向可控硅的不一样结构型式。对于不一样的主电路和不一样的晶闸管模块型式,触发线路也不一样。TSC需求在晶闸管模块电压过0点触发,确定晶闸管模块电压过0点的办法有2种,1种是从电网电压获得同步信息,1种是从晶闸管模块的阳极和阴极获得过零信息。文中解析现有的各类触发线路的特性,因此推出1种新型的从主电路晶闸管模块上获得晶闸管模块电压过零信息的线路,以该线路支撑形成一系列触发线路,获得了优秀的触发效果。首先:【讲述晶闸管模块投切电容器的基本原理和迅速过...