Cтраница 1
Транзисторные инверторы, мостовая схема которых в однофазном исполнении приведена на рис. 1 - 1, а, наиболее совершенны, так как позволяют выполнять процесс их включения и выключения по любому закону с помощью маломощной системы управления. Однако номинальные токи и напряжения современных транзисторов пока еще невелики, что ограничивает мощность транзисторных инверторов. Поэтому инверторы средней и выше мощности выполняются, главным образом, на тиристорах. Но в отличие от транзисторов выключение тиристоров не может быть выполнено сигналом по цепи управления. [1]
![]() |
Схема питания одной фазы асинхронного двигателя от.| Схема питания трехфазного асинхронного двигателя от мостового транзисторного инвертора. [2] |
Схема трехфазного мостового транзисторного инвертора показана на рис. 4.46. Благодаря поочередному включению транзисторов ток последовательно проходит по контурам обмоток АВ-АС-ВС-ВА-СА-СВ-ЛВ, благодаря чему в двигателе создается вращающееся магнитное поле. Достоинством трехфазной мостовой схемы преобразователя является то, что в кривых фазных токов отсутствуют третьи гармонические. [3]
Поэтому для трехфазных тиристорных и транзисторных инверторов напряжения с выходными ФСН целесообразно использовать схемы, приведенные на рис. 5 - 11 и 5 - 13, режим работы которых применительно к одной фазе хорошо изучен. [4]
![]() |
Сварочный инвертор Kempo MIG 4000 W с водяным охлаждением. [5] |
Технотрон выпускает также транзисторные инверторы ДС 200 А. [6]
![]() |
Упрощенная принципиальная схема выпрямителя ВДУ-1604 УЗ. [7] |
Схема выпрямителя с транзисторным инвертором ( рис. 5.16) более удобна для объяснения процесса инвертирования. [8]
![]() |
Упрощенная принципиальная схема выпрямителя ВДУ-1604 УЗ. [9] |
Схема выпрямителя с транзисторным инвертором ( рис. 5.16 более удобна для объяснения процесса инвертирования. [10]
В общем случае схема транзисторного инвертора, работающего в режиме переключения, отличается от схемы двухтактного усилительного выходного каскада ( например, приведенного на рис. 53, а) тем, что на базы транзисторов от специальных батарей подается напряжение смещения в запирающей полярности. Поэтому при отсутствии входного сигнала оба транзистора полностью заперты. Прямоугольные импульсы управления подаются на базы транзисторов и переключают их в режим насыщения. Наиболее часто инверторы выполняются но мостовым, четырех ( восьми) элементным схемам. В частности, на рис. 55, а, приведена упрощенная принципиальная схема мостового четырехтран-зисторного инвертора, В отсутствие входных управляющих сигналов инвертор выключен и ток через транзисторы не проходит. Это обеспечивается полным запиранием транзисторов VT2 и VT4 ( п-р - n - типа), осуществляемым за счет подачи на их базы отрицательного напряжения от источника Еом. Если на базу транзистора VT2 поступает прямоугольный входной импульс t / BXi ( рис. 55, б), то происходит его отпирание. [11]
![]() |
Принципиальные схемы двухтактных транзисторных инверторов. [12] |
Различные варианты двухтактных схем транзисторных инверторов приведены на рис. 8.6. В схеме на рис. 8.6 а транзисторы Т и Т2 переключаются последовательно: когда транзистор Тг открыт, Т2 закрыт, и наоборот. [13]
Стабилизированное постоянное напряжение подается на транзисторный инвертор И, преобразующий его в переменное, и трансформатором Тр2 повышается до нужного значения. Выпрямитель В2 и сглаживающий фильтр Ф2 вновь преобразуют переменное напряжение в высокое постоянное. С выхода источника электропитания напряжение сопоставляется с заданным при помощи сравнивающего устройства СУ. С выхода СУ сигнал рассогласования через усилитель У воздействует на регулирующий элемент РЭ, который соответствующим образом изменяет свои параметры и обеспечивает постоянство выходного напряжения с определенной степенью точности при возмущениях как со стороны питающей сети, так и со стороны нагрузки. [14]
![]() |
Блок-схема преобразователя с регулированием выходного напряжения. [15] |