2022年单向半波可控整流电流MATLAB仿真实验报告 .pdf
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1、单向半波可控整流电流MATLAB仿真一、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)电路结构图 1-1 是单向半波可控整流电路原理图,晶闸管作为开关元件,变压器 T 起变换电压和隔离的作用。u1Tu2uGuTidRud图 1-1 单向半波可控整流电路(电阻性负载)(2)工作原理1)在电源电压正半波(0区间),晶闸管承受正向电压,脉冲 uG 在t=处触发晶闸管,晶闸管开始导通,形成负载电流id,负载上有输出电压和电流。2)在 t=时刻,u2=0,电源电压自然过零,晶闸管电流小于维持电流而关断,负载电流为零。3)在电源电压负半波(2区间),晶闸管承受反向电压而处于关断状态,负载
2、上没有输出电压,负载电流为零。直到电源电压u2 的下一周期的正半波,脉冲uG 在 t=2+处又触发晶闸管,晶闸管再次被触发导通,输出电压和电流又加在负载上,如此不断重复。2.建模(1)元器件及功能简介1)晶闸管:晶闸管是一种能够通过控制信号控制其导通,但不能控制其关断的半控型器件。其导通时刻可控,满足了调压要求。它具有体积小、重量轻、效率高、动作迅速、维护简单、操作方便和寿命长等特点,获得了广泛的应用。晶闸管也有许多派生器件,如快速晶闸管(FST)、双向晶闸管(TRIAC)、逆导晶闸管(RCT)和光控晶闸管(LATT)等。晶闸管导通必须同时具备两个条件:一、晶闸管主电路加正向电压。二、晶闸管控
3、制电路加合适的正向电压。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页,共 8 页 -图 1-2 单相半波可控整流电路(电阻性)3.仿真结果分析1)延迟角=30 o,负载 R=1,L=0H,peakamplitude=10V,phase=0deg,frequency=50HZ;图 1-3=30o单相半波可控整流仿真结果(电阻性负载时)2)延迟角=60 o,负载 R=1;L=0H,peakamplitude=10V,phase=0deg,frequency=50HZ;名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页,共 8 页 -图 1-4=60o单相半波可控整流仿真结果(电阻
4、性负载时)3)延迟角=90 o负载 R=1;L=0H;peakamplitude=10V;phase=0deg;frequency=50HZ;图 1-5=90o单相半波可控整流仿真结果(电阻性负载时)4.小结可以看出,仿真波形与理论分析波形、实验波形结果非常相符,通过改变触发脉冲控制角 的大小,直流输出电压ud 的波形发生变化,负载上的输出平均值发生变化。由于晶闸管只在电源电压正半波区间内导通,输出电压ud 为极性不变但瞬时值变化的脉动直流。二、单向半波可控整流电路(阻-感性负载)1电路的结构与工作原理(1)电路结构单向半波阻-感性负载整流电路如图1-8 所示,当负载中感抗远远大于电阻时称为阻
5、-感性名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页,共 8 页 -负载。LRu1u2TiduTuLuRudVT图 1-8 单相半波可控整流电路(阻-感性)(2)工作原理1)在t=0期间:晶闸管承受正向阳极电压,但没有触发脉冲,晶闸管处于正向关断状态,输出电压、电流都等于零。2)在 t=时刻,门极加上触发脉冲,晶闸管被触发导通,电源电压u2 加到负载上,输出电压 ud=u2。由于电感的存在,在 ud 的作用下,负载电流 id 只能从零按指数规律逐渐上升。3)在t=t1t2 期间:输出电流从零增至最大值。在id 的增长过程中,电感产生的感应电势力图阻止电流增大,电源提供的能量一部分供给
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