메뉴 English Ukrainian 러시아인 홈

애호가 및 전문가를 위한 무료 기술 라이브러리 무료 기술 라이브러리


라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전
무료 도서관 / 무선 전자 및 전기 장치의 계획

출력 전압을 조절할 수 있는 사이리스터 정류기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

무료 기술 라이브러리

무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 전압 변환기, 정류기, 인버터

기사에 대한 의견 기사에 대한 의견

회로가 그림에 표시된 사이리스터 정류기를 사용하면 0A의 부하를 통과하는 전류에서 250-0,15V 범위의 출력에서 ​​조정 가능한 정전압을 얻을 수 있습니다. 정류기의 효율은 다음에 따라 다릅니다. 부하 및 98%에 도달할 수 있습니다. 정류기는 전파 회로에 따라 만들어지며, 각 암의 다이오드에는 사이리스터가 직렬로 연결되어 있습니다.

사이리스터의 개방은 제어 신호가 제어 전극에 적용되는 순간에 전압의 양의 반파와 교대로 발생합니다. 정류 전압의 조절은 반주기의 시작과 관련하여 제어 신호의 위상을 변경하여 수행됩니다. 사이리스터는 적용된 전압의 양의 반파가 끝나면 닫힙니다.

조정 가능한 출력 전압이 있는 사이리스터 정류기

사이리스터 점화 모멘트는 변압기 권선 II, 커패시터 C1, 가변 저항 R2 및 저항 R1로 구성된 위상 시프터에 의해 제어됩니다. 위상 시프터의 출력에서 ​​교류 전압의 위상 변화는 저항 R2에 의해 수행됩니다. 위상 시프터 출력의 전압 진폭은 거의 변하지 않습니다. 정류기에서 허용 가능한 역 전압이 높은 다이오드와 사이리스터를 사용하면 저항 R3, R4, R6 및 R7을 제거 할 수 있습니다. 정류기 회로에서 전류 펄스의 진폭을 줄이기 위해 저항 R2가 커패시터 C5와 직렬로 연결됩니다. 다이오드 D5 및 D6은 사이리스터 D3 및 D4에서 제어 신호의 필요한 극성을 제공하는 역할을 합니다. 저항 R1은 사이리스터 제어 전극의 전류를 제한합니다.

정류기 부하와 네트워크의 갈바닉 연결이 허용되고 주전원 전압보다 큰 정류 전압이 필요하지 않은 경우 전원 변압기 Tp1 없이 정류기를 만들 수 있습니다. 이 경우 다이오드 D1, D2의 양극 단자는 접지되고 네트워크 와이어는 점 A와 B에 연결됩니다. 위상 시프터에 전원을 공급하려면 5V의 10차 권선이 있는 20-XNUMXW. 나머지 계획은 변경되지 않습니다.

변압기 Tr1은 Ш32Х40 코어에 감겨 있으며 권선이 있습니다. II - 와이어 PEV-435 2의 0,6X315 회전; III-2X0,43 와이어 PEV-2 38 회전. 인덕터 Dr1은 Sh0,25X2 코어에 감겨 있으며, 그 권선은 중간에서 탭이 있는 PEV-870 2 와이어의 0,38턴으로 구성됩니다.

모든 적절한 사이리스터를 정류기에 사용할 수 있습니다. 사이리스터의 제어되지 않은 스위칭 전압은 사이리스터에 공급되는 전압의 진폭 값보다 낮아서는 안됩니다. 설명된 정류기의 단점은 부하가 연결될 때 출력 전압(특히 낮은 값에서)이 눈에 띄게 감소한다는 것입니다.

저자: G. Alekseev, N. Vasiliev, Kuibyshev; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

다른 기사 보기 섹션 전압 변환기, 정류기, 인버터.

읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견.

<< 뒤로

과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

광신호를 제어하고 조작하는 새로운 방법 05.05.2024

현대 과학 기술 세계는 빠르게 발전하고 있으며 매일 다양한 분야에서 우리에게 새로운 전망을 열어주는 새로운 방법과 기술이 등장하고 있습니다. 그러한 혁신 중 하나는 독일 과학자들이 광학 신호를 제어하는 ​​새로운 방법을 개발한 것이며, 이는 포토닉스 분야에서 상당한 발전을 가져올 수 있습니다. 최근 연구를 통해 독일 과학자들은 용융 실리카 도파관 내부에 조정 가능한 파장판을 만들 수 있었습니다. 이 방법은 액정층을 이용하여 도파관을 통과하는 빛의 편광을 효과적으로 변화시킬 수 있는 방법이다. 이 기술적 혁신은 대용량 데이터를 처리할 수 있는 작고 효율적인 광소자 개발에 대한 새로운 전망을 열어줍니다. 새로운 방법에 의해 제공되는 전기광학적인 편광 제어는 새로운 종류의 통합 광소자에 대한 기초를 제공할 수 있습니다. 이는 다음과 같은 사람들에게 큰 기회를 열어줍니다. ...>>

프리미엄 세네카 키보드 05.05.2024

키보드는 일상적인 컴퓨터 작업에서 없어서는 안될 부분입니다. 그러나 사용자가 직면하는 주요 문제 중 하나는 특히 프리미엄 모델의 경우 소음입니다. 그러나 Norbauer & Co의 새로운 Seneca 키보드를 사용하면 상황이 바뀔 수 있습니다. Seneca는 단순한 키보드가 아니라 완벽한 장치를 만들기 위한 5년간의 개발 작업의 결과입니다. 음향 특성부터 기계적 특성까지 이 키보드의 모든 측면은 신중하게 고려되고 균형을 이루었습니다. Seneca의 주요 기능 중 하나는 많은 키보드에서 흔히 발생하는 소음 문제를 해결하는 조용한 안정 장치입니다. 또한 키보드는 다양한 키 너비를 지원하여 모든 사용자에게 편리하게 사용할 수 있습니다. 세네카는 아직 구매가 불가능하지만 늦여름 출시 예정이다. Norbauer & Co의 Seneca는 키보드 디자인의 새로운 표준을 제시합니다. 그녀의 ...>>

세계 최고 높이 천문대 개관 04.05.2024

우주와 그 신비를 탐험하는 것은 전 세계 천문학자들의 관심을 끄는 과제입니다. 도시의 빛 공해에서 멀리 떨어진 높은 산의 신선한 공기 속에서 별과 행성은 자신의 비밀을 더욱 선명하게 드러냅니다. 세계 최고 높이의 천문대인 도쿄대학 아타카마 천문대가 개관하면서 천문학 역사의 새로운 페이지가 열렸습니다. 해발 5640m 고도에 위치한 아타카마 천문대는 우주 연구에서 천문학자들에게 새로운 기회를 열어줍니다. 이 장소는 지상 망원경의 가장 높은 위치가 되었으며, 연구자에게 우주의 적외선을 연구하기 위한 독특한 도구를 제공합니다. 고도가 높아서 하늘이 더 맑고 대기의 간섭이 적지만, 높은 산에 천문대를 짓는 것은 엄청난 어려움과 도전을 안겨줍니다. 그러나 어려움에도 불구하고 새로운 천문대는 천문학자들에게 연구에 대한 광범위한 전망을 열어줍니다. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

우주의 일차 물질 방울이 생성됩니다. 19.12.2018

캘리포니아 대학 볼더의 물리학자 팀이 원시 물질 덩어리인 쿼크-글루온 플라즈마를 재현했습니다. 이 물질은 빅뱅 이후 처음으로 마이크로초 동안 우주를 채웠다고 과학자들은 확신합니다.

브룩헤이븐 연구소의 충돌기를 이용하여 물질을 얻는 것이 가능했습니다. 연구원들은 큰 원자핵을 얻기 위해 다양한 조합으로 양성자와 중성자를 충돌시켰습니다.

과학자들은 원시 물질이 점도가 XNUMX이고 기타 변칙적인 특성을 지닌 초유체 이상 유체처럼 행동한다고 ​​설명합니다.

이 연구의 결과는 이론 물리학자들이 우주 탄생 직후에 일어난 과정과 최초의 원자 출현으로 이어진 과정을 더 잘 이해하는 데 도움이 될 것입니다.

다른 흥미로운 소식:

▪ 지구 온난화에 대비한 인공 빙하

▪ NXP는 전자여권의 보안을 향상시킬 것입니다

▪ 전압 조정기 ADM8839

▪ PNY CS900 960GB 솔리드 스테이트 드라이브

▪ 콘크리트가 더 강해질 것입니다

과학 기술 뉴스 피드, 새로운 전자 제품

 

무료 기술 라이브러리의 흥미로운 자료:

▪ 사이트 자동차 섹션. 기사 선택

▪ 기사 Distaff 및 베틀. 발명과 생산의 역사

▪ 기사 별은 밝기로 어떻게 구별됩니까? 자세한 답변

▪ 기사 베로니카. 전설, 재배, 적용 방법

▪ 기사 KA22061 칩의 저주파 증폭기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

▪ 기사 신발 끈 매듭. 포커스 시크릿

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요:

이름 :


이메일(선택사항):


댓글 :





이 페이지의 모든 언어

홈페이지 | 도서관 | 조항 | 사이트 맵 | 사이트 리뷰

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024