Cтраница 1
![]() |
Упрощенная принципиальная схема выпрямителя ВДУ-1604 УЗ. [1] |
Схема выпрямителя с транзисторным инвертором ( рис. 5.16 более удобна для объяснения процесса инвертирования. [2]
Схемы выпрямителей могут быть однофазные и многофазные, одно-полупернодные и двухполупериодные, управляемые и неуправляемые. Характер процессов зависит от схемы выпрямителя и параметров цепи, с которой он непосредственно связан. Эта цепь состоит из фильтра для сглаживания пульсаций и полезной нагрузки, являющейся обычно чисто активной. Поэтому характер нагрузки вентилей определяется схемой фильтра. [3]
Схема выпрямителя с неуправляемыми вентилями приведена на рис. 7.63, а. Шесть вторичных обмоток разбиты на две трехфазные группы, каждая из которых соединена в звезду. [4]
Схемы выпрямителей: а - однополупериодная; б - двухполу-перйодная; в - двухполупериодная мостовая с фильтром и стабилизацией выпрямленного напряжения. [5]
Схемы выпрямителей: и - однополуперйодная; б - двухполу-периодная; в - двухполупериодная мостовая с фильтром и стабилизацией выпрямленного напряжения. [6]
![]() |
Принципиальная схема пик-трансформатора ( а и графическая иллюстрация зависимости вторичной э. д. с. от скорости изменения магнитного потока во времени ( б. [7] |
Схема выпрямителя с фазорегулятором и пик-трансформаторами показана на рис. 12.5, а. Силовой трансформатор Тр питает анодные цепи тиратронов. Цепи сеток питаются через вторичные обмотки пик-трансформаторов ЯТ, резисторы Rt и источник напряжения сеточного смещения t / c0, предотвращающий возможность зажигания тиратронов при отсутствии в цепи сеток положительных пиков напряжения. Резисторы Rc введены в цепи сеток тиратронов для ограничения величины сеточных токов. Нагрузка включена через Г - образный фильтр, состоящий из дросселя Др и конденсатора С. [8]
![]() |
Структурная схема источника питания постоянным током. [9] |
Схемы выпрямителей разделяют на однополупериодные, двух-полупериодные со средней точкой трансформатора, мостовые и схемы с умножением напряжения. [10]
Схемы выпрямителей с умножением напряжения позволяют получить на выходе схемы умноженное в несколько раз входное напряжение без использования повышающего трансформатора. [11]
Схемы выпрямителей разделяют на однополупериодные, двух-полупериодные с. [12]
Схемы выпрямителей с умножением напряжения позволяют получить на выходе схемы умноженное в несколько раз входное напряжение без использования повышающего трансформатора. [13]
![]() |
Выпрямители с удвоением напряжения. [14] |
Схема выпрямителя с удвоением напряжения, в которой можно получить выпрямленное напряжение, близкое к удвоенной амплитуде переменного напряжения источника ( рис. 167), используется для питания устройств, потребляющих небольшие токи. В этом случае разряд конденсаторов будет незначительным и выходное напряжение практически неизменным. В противном случае разряд конденсаторов будет значительным и выходное напряжение, снимаемое с выхода выпрямителя, резко уменьшится. В схеме применяются одинаковые конденсаторы большой емкости. Во время отрицательного полупериода, когда на выводе б положительный потенциал, а на выводе а отрицательный, ток протекает через диод Д2 и заряжает конденсатор С2 также до амплитудного значения. Это равенство будет выполняться только в том случае, если сопротивление нагрузки будет значительно больше сопротивления выпрямителя. [15]