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单相半波可控整流电路仿真建模分析

来源:动视网 责编:小OO 时间:2025-09-23 22:53:19
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单相半波可控整流电路仿真建模分析

单相半波可控整流电路仿真建模分析一、单相半波可控整流电路(电阻性负载)1.电路的结构与工作原理1.1电路结构图1单相半波可控整流电路(电阻性负载)的电路原理图1.2电阻性负载电路的结构与工作原理在电源电压正半波,晶闸管承受正向电压,在ωt=α处触发晶闸管,晶闸管开始导通;负载上的电压等于变压器输出电压u2。在ωt=π时刻,电源电压过零,晶闸管电流小于维持电流而关断,负载电流为零。在电源电压负半波,uAK<0,晶闸管承受反向电压而处于关断状态,负载电流为零,负载上没有输出电压,直到电源电压u2的
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导读单相半波可控整流电路仿真建模分析一、单相半波可控整流电路(电阻性负载)1.电路的结构与工作原理1.1电路结构图1单相半波可控整流电路(电阻性负载)的电路原理图1.2电阻性负载电路的结构与工作原理在电源电压正半波,晶闸管承受正向电压,在ωt=α处触发晶闸管,晶闸管开始导通;负载上的电压等于变压器输出电压u2。在ωt=π时刻,电源电压过零,晶闸管电流小于维持电流而关断,负载电流为零。在电源电压负半波,uAK<0,晶闸管承受反向电压而处于关断状态,负载电流为零,负载上没有输出电压,直到电源电压u2的
单相半波可控整流电路仿真建模分析

一、单相半波可控整流电路(电阻性负载)

1.电路的结构与工作原理

1.1电路结构

图1  单相半波可控整流电路(电阻性负载)的电路原理图

1.2 电阻性负载电路的结构与工作原理

在电源电压正半波,晶闸管承受正向电压,在ωt=α处触发晶闸管,晶闸管开始导通;负载上的电压等于变压器输出电压u2。在ωt=π时刻,电源电压过零,晶闸管电流小于维持电流而关断,负载电流为零。

在电源电压负半波,uAK<0,晶闸管承受反向电压而处于关断状态,负载电流为零,负载上没有输出电压,直到电源电压u2的下一周期。直流输出电压ud和负载电流id的波形相位相同。

1.3基本数量关系

a.直流输出电压平均值:

b.输出电流平均值:

=

c.负载电压有效值:

d.负载电流有效值:

2.建模

在MATLAB新建一个Model,命名为dianlu1,同时模型建立如下图所示

图2  单相半波可控整流电路(电阻性负载)的MATLAB仿真模型

2.1模型参数设置

a.交流电源参数

b.同步脉冲信号发生器参数

c.示波器参数

示波器五个通道信号依次是:1、电源电压,2、晶闸管电流,3、晶闸管电压,4、负载电压,5、脉冲。

3 仿真结果与分析

a. 触发角α=30°,MATLAB仿真波形如下:

图3  α=30°单相半波可控整流电路仿真结果(电阻性负载)

b. 触发角α=60°,MATLAB仿真波形如下:

图4α=60°单相半波可控整流电流仿真结果(性电阻负载)

c. 触发角α=90°,MATLAB仿真波形如下:

图5α=90°单相半波可控整流电流仿真结果(性电阻负载)

d. 触发角α=120°,MATLAB仿真波形如下:

图6α=120°单相半波可控整流电流仿真结果(性电阻负载)

4小结:

电阻性负载的特点:电压与电流成正比,两者波形相同。电阻对电流没有阻碍作用,没有续流的作用,不会产生反向电流,晶闸管的电压没有负值。还有是单相半波可控电路中,负载电流、晶闸管和变压器二次侧电流有效值相等。

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单相半波可控整流电路仿真建模分析

单相半波可控整流电路仿真建模分析一、单相半波可控整流电路(电阻性负载)1.电路的结构与工作原理1.1电路结构图1单相半波可控整流电路(电阻性负载)的电路原理图1.2电阻性负载电路的结构与工作原理在电源电压正半波,晶闸管承受正向电压,在ωt=α处触发晶闸管,晶闸管开始导通;负载上的电压等于变压器输出电压u2。在ωt=π时刻,电源电压过零,晶闸管电流小于维持电流而关断,负载电流为零。在电源电压负半波,uAK<0,晶闸管承受反向电压而处于关断状态,负载电流为零,负载上没有输出电压,直到电源电压u2的
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