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整流二极管模块(recTIfierdiode)1种用在将交流电转换为直流电的半导体元器件。二极管模块最重要的特性便是单方向导电性。在线路中,电流只有从二极管模块的正极流入,负极流出。通常它含有1个PN结,有正极和负极2个端子。其构造如下图所示。P区的载流子是空穴,N区的载流子是电子,在P区和N区间生成一定的位垒。另加电压使P区相对N区为正的电压时,位垒降低,位垒两边周围形成储存载流子,能利用大电流,具备低的电压降(典型值为0.7V),称作正向导通状态。若加相反的电压,使位垒增加,可经受高的反方向电压,流过不大的反方向电流(称反方向漏电流),称作反方向阻断状态。整流二极管模块具备明显的单向导电性。整流二极管模块可用半导体锗或硅...
比较完整的ITPM通常由电力晶闸管,移相触发器,软件控制的单片机,电流、电压、温度传感器和操作键盘,LED或LCD显示等部分构成。能够 看出,去除受电力晶闸管容量的限定外,这样的ITPM已并非通常传统晶闸管设备所可以比拟的。它有十分高的智能水平和适应性。所以,它在配电系统内的电气控制中快速获得推广应用。在直流电机调速层面,单一ITPM可构成一不可逆双闭环直流调速器,2个ITPM能够 构成一可逆四象限运行的调速器。如下图2所显示。ITPM用在低同步交流串级调速中如下图3所显示。用6个ITPM十分便捷地构成的交?交变频系统如下图4所显示。在电源和控制层面更拥有普遍的使用。当中加速器稳压稳流电源,如下图5所...
图1ITPM的详细示意图 晶闸管自1957年面世至今,伴随半导体技术以及其应用技术的不断进步,使其在电气控制行业中起到了巨大的作用。但,以往人们只有以分立器件的方式把晶闸管用在各类电气控制设备中,由分立器件构成的线路繁杂、体型大,组装调试不便,可靠性也不佳。ITPM便是将晶闸管主线路与移相触发线路和具备控制作用的线路封装在同个外壳内的新型模块。最新ITPM的移相触发线路为全数字线路,作用线路由单片机完成,且内嵌有多路电流、电压、温度传感器,经过模块上的接插件可将各类控制线引到键盘,进行各类作用和电气参数设置,并可进行LED或LCD显示。模块的每支芯片的电流已达1000A,电压达1600~2200V,该...
上面线路都是有1个同样的弊端,即在轻载时做到零电压开关较困难,且增多了2个谐振开关,导致控制回路显得十分复杂。文献[4]中提到了1种全新的PWM?ZVS-FB变换器,如下图6所显示,变换器各点波型如下图7所显示。左桥臂是滞后桥臂,右桥臂是超前桥臂。左桥臂和左侧2个电容(2个电容极大,能够当做是2个电压源),变压器T1组成一个半桥拓扑构造;左右桥臂和变压器T2组成1个全桥拓扑构造,左桥臂上下开关的导通时间为半个周期(死区时间忽略)。经过调节右桥臂与左桥臂导通和断开信号的相位,做到电压的调节。其滞后桥臂零电压开关主要是经过变压器T1和变压器T2的励磁电流来做到。为降低占空比的流失,将2个变压器的漏感获得较小,变压器T1上...
文献中也提到了1种并接谐振网络的方式,是将谐振网络分别与2个桥臂的下管并接,如下图4所显示。如此需调节下控制策略,其控制策略如下图5所显示。S2及S4的开通时间为DT/2,而S1及S3的导通时间为(1-D)T/2,占空比的调节无需移相,只需调节S2及S4的驱动信号的宽度就可以做到。因为S1及S3的导通处在能量传输过程,其并接电容上的电荷能够在它们导通前由原边漏感电流和副边耦合过来的电流抽掉,它们能够做到零电压导通,但S2及S4处在换流阶段,存储在漏感上的电流不能够使S4或S2的并接电容的电压降至零,如此需要借助谐振线路。在S2(S4)导通前,开启谐振开关Sa1(Sa2),在谐振电感上建立谐振电流,当S1(S3...