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單相全橋逆變電路的工作原理

提示:

單相全橋逆變電路如圖2-20所示,VT1、VT4組成一對橋臂,VT2、VT3組成另一對橋臂,VD1~VD4為續流二極管,VT1、VT2基極加有一對相反的控制脈沖,VT3、VT4基極的控制脈沖相位也相反,VT3基極的控制脈沖相位落后VT1,落后θ角,0°θ180°。 圖2-20 單相全橋逆變電路(a)電路;(b)波形 電路工作過程說明如下: 在0~t1期間,VT

    單相全橋逆變電路如圖2-20所示,VT1VT4組成一對橋臂,VT2VT3組成另一對橋臂,VD1VD4為續流二極管,VT1VT2基極加有一對相反的控制脈沖,VT3VT4基極的控制脈沖相位也相反,VT3基極的控制脈沖相位落后VT1,落后θ角,0°<θ<180°。

單相全橋逆變電路

    2-20    單相全橋逆變電路

    (a)電路;(b)波形

    電路工作過程說明如下:

    0t1期間,VT1VT4的基極控制脈沖都為高電平,VT1VT4都導通,A點通過VT1Ud正端連接,B點通過VT4Ud負端連接,故RL兩端的電壓U。大小與Ud相等,極性為左正右負(為正壓),流過RL電流的方向是:Ud+VT1RLVT4Ud-

    t1t2期間,VT1Ub1為高電平,VT4UM為低電平,VT1導通,VT4關斷,流過L的電流突然變小,L馬上產生左負右正的電動勢,該電動勢通過VD3形成電流回路,電流途徑是:L右正→VD3VT1RL左負,該電流方向仍是由左往右,由于VT1VD3都導通,使A點和B點都與Ud正端連接,即UA=UBRL兩端的電壓Uo0 (Uo=UA-UB)。在此期間,VT3Ub3也為高電平,但因VD3的導通使VT3ce極電壓相等,VT3無法導通。

    t2t3期間,VT2VT3的基極控制脈沖都為高電平,在此期間開始一段時間內,L能量還未完全釋放,還有左負右正電動勢,但VT1因基極變為低電平而截止,L的電動勢轉而經VD3VD2對直流側電容C充電,充電電流途徑是:L右正→VD3CVD2RL左負,VD3VD2的導通使VT2VT3不能導通,A點通過VD2Ud負端連接,B點通過VD3Ud正端連接,故RL兩端的電壓Uo大小與Ud相等,極性為左負右正(為負壓),當L上的電動勢下降到與Ud相等時,無法繼續對C充電,VD3VD2截止,VT2VT3馬上導通,有電流流過RL,電流的方向是:Ud+VT3LRVT2Ud-

    t3t4期間,VT2Ub2為高電平,VT3Ub3為低電平,VT2導通,VT3關斷,流過L的電流突然變小,L馬上產生左正右負的電動勢,該電動勢通過VD4形成電流回路,電流途徑是:L左正→RVT2VD4L右負,該電流方向是由右往左,由于VT2VD4都導通,使A點和B點都與Ud負端連接,即UA=UBRL兩端的電壓Uo0 (Uo=UA-UB)。在此期間,VT4Ub4也為高電平,但因VD4的導通使VT3ce極電壓相等,VT4無法導通。

    t4時刻以后,電路重復上述工作過程。

    全橋逆變電路的Ub1Ub3脈沖和Ub2Ub4脈沖之間的相位差為θ,改變θ值,就能調節負載RL兩端電壓Uo脈沖寬度(正、負寬度同時變化)。另外,全橋逆變電路負載兩端的電壓幅度是半橋逆變電路的兩倍。

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(責任編輯: 艾特貿易網 )

  • 本文關鍵字:電路 

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