① 關於半橋開關電源的一點小疑問,忘大神賜教!
S1導通時,電容C1通過N1、S1放電,同時電源也經N1、S1給C2充電,S1、S2都關斷的時候,是開關電源的靜區時間,基本沒有輸出,S2導通的時候,C2通過N1、S2放電(N1電流反向),同時電源也經N1、S2給C1充電。
② 電橋電路圖原理
電橋工作原理:
當被測量發生變化時,會使得感應電阻的阻值發生變化,從而專打破電橋平衡,使得檢流計不屬再為零或Uab電壓不再為零,此時Uab電壓的大小與被測量變化相對應,通過建立電壓Uab與被測量的數據對應表,從而得到相應的測量值。
電橋電路的認識:
一般地,被測量者的狀態量是非常微弱的,必須用專門的電路來測量這種微弱的變化,最常用的電路就是各種電橋電路,主要有直流和交流電橋電路。
電橋電路的作用:把電阻片的電阻變化率ΔR/R轉換成電壓輸出,然後提供給放大電路放大後進行測量。
單臂工作:電橋中只有一個臂接入被測量,其它三個臂採用固定電阻;雙臂工作:如果電橋兩個臂接入被測量,另兩個為固定電阻就稱為雙臂工作電橋,又稱為半橋形式;全橋方式:如果四個橋臂都接入被測量則稱為全橋形式。
③ 電力電子技術高手進~~ 單相半橋逆變電路的原理
1、半橋逆變電路的等效電路:
向左轉|向右轉
2、半橋逆變電路的工作原理:上專圖中,屬A、B分別為兩個半橋中點,uAB是它們之間的電壓,R是等效電阻,L為扼流電感,LC構成串聯諧振電路,將uAB的方波輸入轉變為C兩端的近似正弦波,完成了逆變過程。
3、典型電子日光燈電路中的應用:
向左轉|向右轉
圖中L2、C6、RLA,就是半橋逆變電路,燈管等效電阻是由燈管電壓和燈管電流決定。
左側電路將直流電轉換成方波(為了順利起振和持續振盪,電路比較復雜),由高頻變壓器提供半橋中點,由C7、C8組成無源半橋中點,實現了由直流到交流的逆變
④ 三相整流橋的半橋
三相半波整流橋
半橋是將連接好的3個整流二極體(和一個電容器)封裝在一起,組成一個橋式、半波整流電路。
三相半波整流橋必須輸入電源的零線(中性線)。
在半波整流電路中,三相中的每一相都和零線單獨形成了半波整流電路,其整流出的三個電壓半波在時間上依次相差疊加,並且整流輸出波形不過點,其最低點電壓Umin=Up×sin[(1/2)×(180°-120°)]=(1/2)Up。式中的Up是交流電壓輸入幅值。圖三是三相半波整流電壓波形圖和三相交流電壓波形圖的對比。
由於三相半波整流在一個周期中有三個寬度為120°的整流半波,因此它的濾波電容器的容量可以比三相中的每一相的單相半波整流和單相全波整流時的電容量都小。
圖四是三相半波整流橋的電路圖(帶電容)。
⑤ 大家幫忙看一下這個電路圖是半橋式還是推挽式的
推挽的本意是一推一拉,所以最簡單的分法,在輸出變壓器上的輸入端有二個互為相反相位的初級線圈才可對起挽來。
⑥ 半橋電路工作原理
轉|1、半橋逆變電路的等效電路:
向左轉|向右轉
2、半橋逆變電路版的工作權原理:上圖中,A、B分別為兩個半橋中點,uAB是它們之間的電壓,R是等效電阻,L為扼流電感,LC構成串聯諧振電路,將uAB的方波輸入轉變為C兩端的近似正弦波,完成了逆變過程。
3、典型電子日光燈電路中的應用:
向左轉|向右轉
圖中L2、C6、RLA,就是半橋逆變電路,燈管等效電阻是由燈管電壓和燈管電流決定。
左側電路將直流電轉換成方波(為了順利起振和持續振盪,電路比較復雜),由高頻變壓器提供半橋中點,由C7、C8組成無源半橋中點,實現了由直流到交流的逆變
⑦ 半橋電路與全橋電路的區別
半橋電路是兩個三極體或MOS管組成的振盪,
全橋電路是四個三極體或MOS管組成的振盪。回
全橋電路不容答易產生瀉流,而半橋電路在振盪轉換之間容易瀉有電流使波形變壞,產生干擾。
半橋電路成本底,電路容易形成,全橋電路成本高,電路相對復雜。
⑧ 什麼是全橋逆變,半橋逆變,他們的電路結構是什麼樣的,最好帶電路圖
半橋逆變的原理圖和半橋整流的是基本一致的,晶閘管(gto或igbt)採用共陰極接法版,或者權共陽極接法,它逆變產生的電壓,是間斷但都同正,或同負的,,而整流負載端改逆變直流電源,源輸入端外接電網
全橋逆變則在半橋逆變基礎上將共陰極接法,和者共陽極接法合並在一起,A B C,每相對稱接晶閘管器件
逆變可得到正負交替的方波,正弦波等
⑨ 半橋電路的奇怪問題
看你這個現象,在上管關閉時,應該是c點的波形受到了電容C25放電的影響。另外,在上管關閉和下管開通之間,往往由一個死區時間,應該也和C25有關。減小C25的值,上述現象會有改善。
⑩ 半橋固態特斯拉線圈電路圖
不知道來你水品如何呢。。其實我也只源會sstc,我推薦這張鎖相環特斯拉線圈,
我也是這個的愛好者,沒事可以交流下