如何把电源的功率限制变为电流限制
如何把电源的功率限制变为电流限制故障保护是所有电源控制器都有的一个重要功能。
几乎所有应用都要求使用过载保护。
对于峰值电流模式控制器而言,可以通过限制最大峰值电流来轻松实现这个功能。
在非连续反向结构中,为峰值电流设置限制可最终限制电源从输入源获得的功率。
但是,限制输入功率不会限制电源的输出电流。
如果出现过载故障时输入功率保持不变,则随着输出电压下降,输出电流增加(P=V*I)。
发生短路故障时,这会让输出整流器或者系统配电出现难以接受的高损耗。
本文利用一些小小的创新和数个额外组件,为您介绍如何对一个简单的峰值电流限制进行改进,将电源变为一个恒定电流源,而非一个恒定功率源。
图1对比了理想输出电压与恒定功率和恒定电流限制的电流。
这两种情况下,过载故障保护都在120%最大额定负载时起作用。
在一个使用功率限制的系统中,输出电流随负载增加电压反向而增加。
在现实系统中,有功率限制的反向控制器会在某个点关闭,原因是控制器的偏压损耗。
相比之下,一旦超出过载阈值,有电流限制的系统便会立刻关闭。
可以通过直接检测隔离边界二次侧的负载电流,实现电流限制。
但是,这样做需要使用更多的电路,效率降低,而且成本一般会高得离谱。
图 1 理想功率限制产生强电流,触发故障保护。
图2显示了移动设备充电器所使用的一个5V/5W非连续反向电源的原理图。
在范例中,我们使用了UCC28C44控制器,它是大多数经济型峰值电流模式控制器的代表,拥有功率限制功能。
在非连续反向结构中,如果忽略效率影响,可使用方程式1计算负载功率(P)的大小。
方程式1
由于变压器电感(L)和开关频率(f)均固定不变,因此可以通过控制峰值一次电流(IPK)对输出电压(VOUT)进行调节。
随着输出电流(IOUT)增加,电压开始下降,
但是反馈环路要求更高的峰值电流来维持电压调节。
图 2 这种5V/5W反向通过限制峰值变压器电流实现功率限制。
在反向转换器内部,引脚1(COMP)的反馈电压与峰值电流比较。
通过R15检测该峰值电流,并使用R13和C12对其进行滤波。
如果电流检测电压达到过1V,则单独过电流比较器终止脉冲。
这种峰值电流限制方法与大多数脉宽调制(PWM)控制器中的功率限制过程一样。
如果功率保持恒定不变,则可以将方程式1改写为方程式2。
在该方程式中,我们可以清楚地看到功率限制时输出电流同输出电压成反比。
方程式2
一些控制器还包含有一个第二级比较器。
峰值电流高出第一级比较器时,第二级比较器跳闸断开。
这种第二级比较器触发控制器完全关闭,并发起一个重启周期。
设计这种额外保护级的目的是防止电源本身发生灾难性故障,例如:短路变压器绕组或者短路输出二极管。
但是,涉及短路负载的大多数情况一般都不会超出该阈值。
图3显示了输出和偏置电压与图2所示电路负载电流的对比情况。
输出V-I特性非常接近于图1所示理想情况。
负载电流达到约1.3A时开始功率限制。
随着负载增加,输出电压开始下降。
由于偏置电压是输出电压的反映,因此它也开始下降。
偏置电压降至9V关闭水平以下时,PWM控制器关闭。
图 3 偏置电压降至控制器关闭阈值以下后,转换器不再提供功率限制电流。
在该例子中,尽管在负载超出1.3A时峰值电流限制激活,但是在转换器关闭以前负载电流会为额定负载的两倍以上。
在某些应用中,这是不可接受的。
反之,一种更加方形的V-I曲线则较为理想。
负载增加超出功率限制点后偏置电压随之下降,利用这一特性,我们可以非常轻松地获得这种V-I曲线。
只需增加数个组件,便可利用不断降低的偏置电压在功率限制期间折叠开关频率。
这样做以后,开关频率被强制与输出电压成正比关系,如方程式3所示。
将方程式3代入方程式2后我们发现,理论上讲功率限制期间输出电流不再依赖于输出电压的大小,参见方程式4.
方程式3
方程式4
用于创建这种改进型电流限制而增加的一些组件突出显示在图4所示原理图中。
对内部振荡器编程,通过R10、R8和C11设置反向转换器的开关频率。
一个内部5V源通过R10和R8对C11充电。
随着偏置电压下降,R7和R11的电阻分压器开启Q1,并优先于内部5V源进行控制,从而降低开关频率。
偏置二极管(D4)现在必须为一种双串联二极管,这样R7和R11才不会在启动期间使控制器的电流改道。
需正确选择R7和R11的值,以便让Q1在正常运行期间处于关闭状态,仅在偏置电压降至约12V以下时才开启。
图4 增加5个离散式组件可增强功率限制功能并降低最大故障电流。
添加这些组件的结果如图5所示。
同前面一样,电源进入功率限制时输出电压和偏置电压均开始下降。
一旦偏置电压降至足以开启Q1的程度,负载电流的任何继续增加都会使开关频率降低,其反过来又会降低供给负载的有效功率。
这会加快过电流关闭过程。
注意,在输出电流和输出电压之间仍然存在一定程度的相互关系,这是因为变压器内部的偏置绕组耦合和有限的Q1增益。
尽管存在这些缺点,但是增加的电路还是极大地改善了V-I特性。
实际上,电源现在不会向故障负载提供1.5A以上的电流。
图 5 使用增强型功率限制电路的电源V-I曲线显示过载状态下的输出电压表现出明显的下降。
总之,拥有功率限制保护的电源仍然可以为过载输出提供大量的电流。
如本文所述,只需在一次侧控制器周围添加少数几个组件,便可轻松且低成本地实现精确的电流限制功能。
尽管它针对的反向转换器,但是这种方案也可以减少降压转换器的多余电流。
如何把电源的功率限制变为电流限制
如何把电源的功率限制变为电流限制
故障保护是所有电源控制器都有的一个重要功能。
几乎所有应用都要求使用过载保护。
对于峰值电流模式控制器而言,可以通过限制最大峰值电流来轻松实现这个功能。
在非连续反向结构中,为峰值电流设置限制可最终限制电源从输入源获得的功率。
但是,限制输入功率不会限制电源的输出电流。
如果出现过载故障时输入功率保持不变,则随着输出电压下降,输出电流增加(P=V*I)。
发生短路故障时,这会让输出整流器或者系统配电出现难以接受的高损耗。
本文利用一些小小的创新和数个额外组件,为您介绍如何对一个简单的峰值电流限制进行改进,将电源变为一个恒定电流源,而非一个恒定功率源。
图1对比了理想输出电压与恒定功率和恒定电流限制的电流。
这两种情况下,过载故障保护都在120%最大额定负载时起作用。
在一个使用功率限制的系统中,输出电流随负载增加电压反向而增加。
在现实系统中,有功率限制的反向控制器会在某个点关闭,原因是控制器的偏压损耗。
相比之下,一旦超出过载阈值,有电流限制的系统便会立刻关闭。
可以通过直接检测隔离边界二次侧的负载电流,实现电流限制。
但是,这样做需要使用更多的电路,效率降低,而且成本一般会高得离谱。
5V转3.3V电平的19种方法技巧
5V转3.3V电平的19种方法技巧技巧一:使用(LDO)稳压器,从5V(电源)向3.3V系统供电标准三端(线性稳压器)的压差通常是2.0-3.0V。
要把5V 可靠地转换为 3.3V,就不能使用它们。
压差为几百个毫伏的低压降(Low Dropout,LDO)稳压器,是此类应用的理想选择。
图1-1 是基本LDO 系统的框图,标注了相应的(电流)。
从图中可以看出,LDO 由四个主要部分组成:1. 导通(晶体管)2. 带隙参考源3. (运算放大器)4. 反馈电阻分压器在选择LDO 时,重要的是要知道如何区分各种LDO。
器件的静态电流、封装大小和型号是重要的器件参数。
根据具体应用来确定各种参数,将会得到最优的设计。
LDO的静态电流IQ是器件空载工作时器件的接地电流IGND。
IGND 是LDO 用来进行稳压的电流。
当IOUT>>IQ 时,LDO 的效率可用输出电压除以输入电压来近似地得到。
然而,轻载时,必须将IQ 计入效率计算中。
具有较低IQ 的LDO 其轻载效率较高。
轻载效率的提高对于LDO 性能有负面影响。
静态电流较高的LDO 对于线路和负载的突然变化有更快的响应。
技巧二:采用齐纳(二极管)的低成本供电系统这里详细说明了一个采用齐纳二极管的低成本稳压器方案。
可以用齐纳二极管和电阻做成简单的低成本3.3V稳压器,如图2-1 所示。
在很多应用中,该电路可以替代LDO 稳压器并具成本效益。
但是,这种稳压器对负载敏感的程度要高于LDO 稳压器。
另外,它的能效较低,因为R1 和D1 始终有功耗。
R1 限制流入D1 和(PI)Cmicro (MCU)的电流,从而使VDD 保持在允许范围内。
由于流经齐纳二极管的电流变化时,二极管的反向电压也将发生改变,所以需要仔细考虑R1 的值。
R1 的选择依据是:在最大负载时——通常是在PICmicro MCU 运行且驱动其输出为高电平时——R1上的电压降要足够低从而使PICmicro MCU有足以维持工作所需的电压。
12伏充电器电流控制方法
12伏充电器电流控制方法随着科技的发展,电子设备越来越多地进入我们的生活。
其中,12伏充电器作为电子设备的电源供应器,其性能和稳定性对电子设备的正常工作至关重要。
为了保证12伏充电器的稳定性和安全性,需要对其进行电流控制。
一、12伏充电器电流控制的重要性1. 保护电池:对于充电电池来说,过大的充电电流会导致电池发热、膨胀甚至爆炸,严重影响电池的使用寿命和安全性。
通过电流控制,可以确保电池在安全的范围内进行充电,延长电池的使用寿命。
2. 提高充电效率:适当的充电电流可以使电池在短时间内充满电,提高充电效率。
同时,避免因电流过大导致的电池发热,减少能量损失。
3. 保护充电器:电流控制可以避免充电器因电流过大而损坏,保证充电器的正常工作。
二、12伏充电器电流控制方法1. 恒流充电法恒流充电法是指在充电过程中,保持充电电流恒定不变。
这种方法适用于对镍氢电池、镍镉电池等充电特性较为稳定的电池进行充电。
恒流充电法的优点是充电过程中电流稳定,充电效果较好。
缺点是对电池的充电特性要求较高,不适用于充电特性不稳定的电池。
2. 恒压充电法恒压充电法是指在充电过程中,保持充电电压恒定不变。
这种方法适用于对锂电池等充电特性较为不稳定的电池进行充电。
恒压充电法的优点是充电过程中电压稳定,充电效果较好。
缺点是对电池的充电特性要求较高,不适用于充电特性稳定的电池。
3. 三阶段充电法三阶段充电法是指在充电过程中,分为恒流充电、恒压充电和浮充三个阶段。
这种方法适用于对各种类型的电池进行充电。
三阶段充电法的优点是充电过程中电流和电压都能得到较好的控制,充电效果较好。
缺点是充电过程较为复杂,需要对充电器进行较为复杂的控制。
4. PWM控制法PWM(脉宽调制)控制法是指通过调整脉冲信号的占空比来控制充电电流。
这种方法适用于对各种类型的电池进行充电。
PWM控制法的优点是充电过程中电流可以得到较好的控制,充电效果较好。
缺点是对充电器的控制电路要求较高,需要较为复杂的电路设计。
电力电子技术基础课件:逆变电路
V2
VD1 VD2 VD1 VD2
逆变电路
4.2.1 单相电压型逆变电路
1)半桥逆变电路
t3-t4:t3时刻电流过零边负,V2导通,负载电 流反向增加,输出电压uo =-Ud/2;
t4-t5:t4时刻V2关断,给V1驱动信号,由于 阻感负载电流不能突变,此时电流通过VD1续流, 电流逐渐减小,输出电压uo =Ud/2;
通而变为零,则称为熄灭。
电力电子技术
第四章 逆变电路
4.2 单相逆变电路工作原理
4.2.1 单相电压型逆变电路 4.2.2 单相电流型逆变电路
逆变电路
电压型逆变电路的特点
1、直流侧为电压源或并联大电容,直流
侧电压基本无脉动。
+
2、由于直流电压源的钳位作用,输出电
压为矩形波,输出电流因负载阻抗不同而不 Ud
单相电流型逆变电路
iT
i VT1,4
i VT2,3
Id 0
tγ
uo/io
t
0
t1
Id t2 t3 t4
t5
tφ
t6 t7
t
tδ tβ
电流型逆变电路波形图
逆变电路
单相电流型逆变电路
t2-t4阶段:t2时刻四个晶闸管全部导通,负 载电容电压经两个回路LT1、VT1 、VT3 、LT3 和 LT2、VT2 、VT4 、LT4 放电;t4时刻VT1、VT4的 电流减小到零关断,直流侧电流Id全部转移到 VT2和VT3支路,换流结束。 。
VD3 VD4
u G1
0
t
u G2
0
t
u G3
q
0
t
u G4
0
t
uo io
ldo扩大电流方法
ldo扩大电流方法1.引言1.1 概述概述:LDO(低压差线性稳压器)是一种在电路中常用的电源管理设备,用于将高输入电压稳定地转换为较低的输出电压。
正常情况下,LDO的电流输出能力是有限的,这在一些应用场景中可能会导致不足。
为了解决这个问题,一种常见的方法是采用扩大电流的策略,以提高LDO的电流输出能力。
通过采用ldo扩大电流方法,可以有效地提高LDO的电流输出能力。
在这种方法中,我们使用一些技术手段来增加LDO的输出电流,从而满足各种应用中对高电流需求的需求。
首先,可以通过增加功率级的设计来实现LDO的电流输出扩大。
通过增加功率晶体管的数量和尺寸,可以提高LDO的电流输出能力。
这样一来,LDO就能够提供更大的电流输出,以满足高电流负载的需求。
其次,还可以采用电流镜电路来扩大LDO的输出电流。
电流镜电路是一种常用的电流放大电路,通过调整电流镜电路的尺寸和工作状态,可以实现对LDO输出电流的扩大。
这种方法可以在保持输出电压稳定的前提下,提供更大的电流输出。
另外,还可以采用电流放大器等电路设计技术来扩大LDO的电流输出能力。
电流放大器是一种能够将输入电流转换为更大输出电流的电路,常用于提供高电流输出。
通过将电流放大器与LDO进行结合设计,可以实现LDO的电流输出扩大。
综上所述,ldo扩大电流方法是一种通过增加功率级、采用电流镜电路和电流放大器等技术手段,来提高LDO的电流输出能力的方法。
通过这种方法,可以满足各种应用场景中对高电流需求的要求,提供稳定可靠的电源供应。
在未来的发展中,这种扩大电流的方法将继续被应用并进一步完善,以满足不断增长的电流输出需求。
1.2 文章结构文章结构部分的内容如下:文章结构部分旨在介绍本文的框架和组织方式,使读者获得对文章内容的整体把握。
本文分为引言、正文和结论三个主要部分。
引言部分通过概述、文章结构和目的三个方面进行介绍。
首先,我们将对LDO(Low-dropout)电流源进行扩大电流的方法进行探讨。
变频器的四种控制方式详解
变频器的四种控制方式详解一、V/f恒定控制:V/f控制是在改变电动机电源频率的同时改变电动机电源的电压,使电动机磁通保持一定,在较宽的调速范围内,电动机的效率,功率因数不下降。
因为是控制电压(Voltage)与频率(Frequency)之比,称为V/f控制。
恒定V/f控制存在的主要问题是低速性能较差,转速极低时,电磁转矩无法克服较大的静摩擦力,不能恰当的调整电动机的转矩补偿和适应负载转矩的变化; 其次是无法准确的控制电动机的实际转速。
由于恒V/f变频器是转速开环控制,由异步电动机的机械特性图可知,设定值为定子频率也就是理想空载转速,而电动机的实际转速由转差率所决定,所以V/f恒定控制方式存在的稳定误差不能控制,故无法准确控制电动机的实际转速。
二、转差频率控制:转差频率是施加于电动机的交流电源频率与电动机速度的差频率。
根据异步电动机稳定数学模型可知,当频率一定时,异步电动机的电磁转矩正比于转差率,机械特性为直线。
转差频率控制就是通过控制转差频率来控制转矩和电流。
转差频率控制需要检出电动机的转速,构成速度闭环,速度调节器的输出为转差频率,然后以电动机速度与转差频率之和作为变频器的给定频率。
与V/f控制相比,其加减速特性和限制过电流的能力得到提高。
另外,它有速度调节器,利用速度反馈构成闭环控制,速度的静态误差小。
然而要达到自动控制系统稳态控制,还达不到良好的动态性能。
三、矢量控制矢量控制,也称磁场定向控制它是70年代初由西德F.Blasschke等人首先提出,以直流电机和交流电机比较的方法阐述了这一原理。
由此开创了交流电动机和等效直流电动机的先河。
矢量控制变频调速的做法是将异步电动机在三相坐标系下的定子交流电流Ia、Ib、Ic。
通过三相-二相变换,等效成两相静止坐标系下的交流电流Ia1、Ib1,再通过按转子磁场定向旋转变换,等效成同步旋转坐标系下的直流电流Im1、It1(Im1相当于直流电动机的励磁电流; It1相当于直流电动机的电枢电流),然后模仿直流电动机的控制方法,求得直流电动机的控制量,经过相应的坐标反变换实现对异步电动机的控制。
电力电子技术题库及答案整理版
一、填空题(每空1分,共50分)1、对同一晶闸管,维持电流I H与擎住电流I L在数值大小上有I L __大于__ I H。
2、功率集成电路PIC分为二大类,一类是高压集成电路,另一类是______智能功率集成电路_________。
3、晶闸管断态不重复电压U DSM与转折电压U BO数值大小上应为,U DSM __小于__ U BO。
U _,设U2 4、电阻负载三相半波可控整流电路中,晶闸管所承受的最大正向电压U Fm等于_Fm2为相电压有效值。
5、三相半波可控整流电路中的三个晶闸管的触发脉冲相位按相序依次互差__________120°_______。
6、对于三相半波可控整流电路,换相重叠角的影响,将使用输出电压平均值_______下降______。
7、晶闸管串联时,给每只管子并联相同阻值的电阻R是_____________静态均压________________措施。
8、三相全控桥式变流电路交流侧非线性压敏电阻过电压保护电路的连接方式有___Y形和△形___二种方式。
9、抑制过电压的方法之一是用_____储能元件_______吸收可能产生过电压的能量,并用电阻将其消耗。
10、180°导电型电压源式三相桥式逆变电路,其换相是在___同一相_的上、下二个开关元件之间进行。
11、改变SPWM逆变器中的调制比,可以改变_________________输出电压基波________的幅值。
12、为了利于功率晶体管的关断,驱动电流后沿应是___________(一个)较大的负电流__________。
13、恒流驱动电路中抗饱和电路的主要作用是_________减小存储时间________________。
14、功率晶体管缓冲保护电路中二极管要求采用___快速恢复__型二极管,以便与功率晶体管的开关时间相配合。
15、晶闸管门极触发刚从断态转入通态即移去触发信号,能维持通态所需要的最小阳极电流,称为:_____________________维持电流 _______________________。
电流源、电压源的输出阻抗问题
电流源、电压源的输出阻抗问题
电流源实际上等效为理想的电流源并联⼀个电阻,这个电阻就是输出阻抗R。
电流源嘛,就是要输出电流恒定。
不管接什么负载,它的输出电流都是固定的。
假设⼀个电源的内阻很⼤很⼤,以致于外接负载电阻可以忽略时,它就是⼀个电流源了。
例如,如果电流源的内阻为100K欧,内部电源为100V,假设负载电阻为0,那么电流为1mA。
如果负载电阻变成了10欧,你可以计算⼀下,输出电流是多少呢?由此不难可以推出,电流源的内阻越⼤,输出电流就越不容易受负载影响,也即恒流特性好。
⼀个理想电压源串联⼀个电阻r的⽅式来等效⼀个实际的电压源。
这个跟理想电压源串联的电阻r,就是(信号源/放⼤器输出/电源)的内阻了。
当这个电压源给负载供电时,就会有电流I从这个负载上流过,并在这个电阻上产⽣I×r的电压降。
这将导致电源输出电压的下降,从⽽限制了最⼤输出功率(关于为什么会限制最⼤输出功率,请看后⾯的“阻抗匹配”⼀问)。
同样的,⼀个理想的电流源,输出阻抗应该是⽆穷⼤,但实际的电路是不可能的。
⼀般来说,电压源的输出阻抗越⼩越好,⽽电流源的输出阻抗越⼤越好(注:只适合于低频电路,在⾼频电路中,还要考虑阻抗匹配问题,请看“阻抗匹配”⼀问。
另外,要求限流或限压保护的信号源除外)。
初中应用物理知识竞赛专题讲义-专题18 电功率
初中应用物理知识竞赛专题讲座18专题十八电功率【重点知识解读】1.电功率电功率P=UI,用电器的额定功率等于额定电压与额定电流的乘积,用电器的实际功率等于实际电压与通过的实际电流的乘积。
2. 焦耳定律电流具有热效应,电流通过电阻时要产生焦耳热,由焦耳定律可得,产生的热量Q=I2Rt。
3.电能的计算若用电器以恒定功率P工作,则t时间消耗电能为W=Pt。
【竞赛知识拓展】初中应用物理知识竞赛关于电功率拓展的知识点主要有:1.用电器串联所允许加的最大电压用电器串联是实际中经常遇到的问题。
几个用电器串联,其电流相等。
可根据用电器的铭牌确定各个用电器的额定电流,取各个用电器中额定电流最小的值乘以串联用电器的总电阻即得用电器串联所允许加的最大电压。
2.电热功率。
电流具有热效应,电流通过电阻时要产生焦耳热,由焦耳定律可得,产生的热量Q=I2Rt,单位时间产生的热量称为热功率,P热=I2R。
3.电动机电路。
电动机的输入功率P入=UI,电动机内阻R发热消耗功率P热=I2R,电动机输出的机械功率P=P2R。
对于电动机电路,U>IR,欧姆定律不成立。
入- P热=UI- I4.电功率随时间变化的图线与横轴所围面积表示消耗的电能。
【经典竞赛题分析】例1.(上海物理竞赛)直径d1=0.3mm的细铅丝通过1.5A的电流将被熔断,而直径d2=0.6mm的粗铅丝通过4A的电流将被熔断假设这两种铅丝的长度和电阻率相同,选取上述20根细铅丝和1根粗铅丝并联接入电路,运行通过的最大电流为()。
A.36A B.34A C.30A D.24A【参考答案】D例2.(上海物理竞赛)在如图(a)所示的电路中,电源电压U0保持不变,R0为定值电阻。
移动滑动变阻器R的滑片P,电压表和电流表的示数的部分U—I关系图象如图(b)所示。
则A.电源电压为9VB.滑动变阻器的总阻值为10ΩC.电压表示数为2.5V时,R消耗的总功率最大D.电压表示数为2.5V和2.0V时,R消耗的总功率相等【参考答案】BD例3.(上海市初中物理竞赛初赛试题)将某灯泡接到电压不变的电源两端,灯泡的电功率为16W。
电力电子技术课后习题重点(第五章~第七章)
4-4电压型逆变电路中反馈二极管的作用是什么?为什么电流型逆变电路中没有反馈二极管?在电压型逆变电路中,当交流侧为阻感负载时需要提供无功功率,直流侧电容起缓冲无功能量的作用。
为了给交流侧向直流侧反馈的无功能量提供通道,逆变桥各臂都并联了反馈二极管。
当输出交流电压和电流的极性相同时,电流经电路中的可控开关器件流通,而当输出电压电流极性相反时,由反馈二极管提供电流通道。
4-8.逆变电路多重化的目的是什么?如何实现?串联多重和并联多重逆变电路备用于什么场合?答:逆变电路多重化的目的之一是使总体上装置的功率等级提高,二是可以改善输出电压的波形。
因为无论是电压型逆变电路输出的矩形电压波,还是电流型逆变电路输出的矩形电流波,都含有较多谐波,对负载有不利影响,采用多重逆变电路,可以把几个矩形波组合起来获得接近正弦波的波形。
逆变电路多重化就是把若干个逆变电路的输出按一定的相位差组合起来,使它们所含的某些主要谐波分量相互抵消,就可以得到较为接近正弦波的波形。
组合方式有串联多重和并联多重两种方式。
串联多重是把几个逆变电路的输出串联起来,并联多重是把几个逆变电路的输出并联起来。
串联多重逆变电路多用于电压型逆变电路的多重化。
并联多重逆变电路多用于电流型逆变电路的多重化。
在电流型逆变电路中,直流电流极性是一定的,无功能量由直流侧电感来缓冲。
当需要从交流侧向直流侧反馈无功能量时,电流并不反向,依然经电路中的可控开关器件流通,因此不需要并联反馈二极管。
5-1简述图5-la 所示的降压斩波电路工作原理。
答:降压斩波器的原理是:在一个控制周期中,让V 导通一段时间on t 。
,由电源E 向L 、R 、M 供电,在此期间,Uo=E 。
然后使V 关断一段时间off t ,此时电感L 通过二极管VD 向R 和M 供电,Uo=0。
一个周期内的平均电压0on offE t U t ⋅=⋅输出电压小于电源电压,起到降压的作用。
5-2.在图5-1a 所示的降压斩波电路中,已知E=200V ,R=10Ω,L 值微大,E=30V ,T=50μs ,ton=20μs ,计算输出电压平均值U o ,输出电流平均值I o 。
