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单相半控晶闸管整流桥工作原理与应用分析.docx

资料介绍

单相半控晶闸管整流桥工作原理与应用分析

一、基本结构与组成

单相半控晶闸管整流桥是将晶闸管的可控导通特性与二极管的单向导电性结合,实现交流到直流可控整流的典型电路拓扑。其核心组成包含四个桥臂:两个桥臂采用晶闸管,承担导通相位控制功能;另外两个桥臂采用整流二极管,承担单向续流功能;整体采用全桥连接方式,输入端接单相交流电源,输出端接滤波电路与负载。

常见的单相半控整流桥有两种典型连接方式:

1. 共阴极组晶闸管连接:两个晶闸管阴极共接,阳极分别接交流输入的两个端点,两个二极管阳极共接,阴极分别接交流输入端点,输出正极从晶闸管共阴极引出,负极从二极管共阳极引出。

2. 单晶闸管混合连接:仅一个晶闸管作为可控桥臂,其余三个桥臂为二极管,这种结构成本更低,但控制精度相对较差,多用于小功率低成本场景。

为了稳定输出电压、避免失控问题,单相半控整流桥通常在输出端并联续流二极管,当交流输入电压过零进入负半周时,为负载电感的储能提供泄放通路,防止晶闸管持续误导通。

二、工作原理分析

单相半控晶闸管整流桥的核心工作逻辑是通过控制晶闸管的触发角α,调整输出直流电压的平均值,实现可控整流。以下按照电阻性负载与电感性负载两种典型情况分别分析:

(一)电阻性负载工作过程

假设输入单相交流电压为 ,其中为交流输入电压有效值,触发角α定义为从交流电压过零点开始,到晶闸管触发信号发出的电角度,α范围为0~π

1. 正半周(:交流电源上端为正,下端为负,共阴极组的晶闸管VT1承受正向阳极电压,共阳极组的二极管VD2承受正向正向压降。当时,给VT1发出触发脉冲,VT1导通,电流通路为:电源上端→VT1→负载→VD2→电源下端,此时输出电压。直到,输入电压过零,晶闸管阳极电流小于维持电流,VT1自动关断。



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