🗊Презентация Выпрямители. Однофазная однополупериодная схема выпрямления

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Выпрямители. Однофазная однополупериодная схема выпрямления, слайд №1Выпрямители. Однофазная однополупериодная схема выпрямления, слайд №2Выпрямители. Однофазная однополупериодная схема выпрямления, слайд №3Выпрямители. Однофазная однополупериодная схема выпрямления, слайд №4Выпрямители. Однофазная однополупериодная схема выпрямления, слайд №5Выпрямители. Однофазная однополупериодная схема выпрямления, слайд №6Выпрямители. Однофазная однополупериодная схема выпрямления, слайд №7Выпрямители. Однофазная однополупериодная схема выпрямления, слайд №8Выпрямители. Однофазная однополупериодная схема выпрямления, слайд №9Выпрямители. Однофазная однополупериодная схема выпрямления, слайд №10Выпрямители. Однофазная однополупериодная схема выпрямления, слайд №11Выпрямители. Однофазная однополупериодная схема выпрямления, слайд №12Выпрямители. Однофазная однополупериодная схема выпрямления, слайд №13Выпрямители. Однофазная однополупериодная схема выпрямления, слайд №14Выпрямители. Однофазная однополупериодная схема выпрямления, слайд №15Выпрямители. Однофазная однополупериодная схема выпрямления, слайд №16Выпрямители. Однофазная однополупериодная схема выпрямления, слайд №17Выпрямители. Однофазная однополупериодная схема выпрямления, слайд №18Выпрямители. Однофазная однополупериодная схема выпрямления, слайд №19Выпрямители. Однофазная однополупериодная схема выпрямления, слайд №20Выпрямители. Однофазная однополупериодная схема выпрямления, слайд №21Выпрямители. Однофазная однополупериодная схема выпрямления, слайд №22Выпрямители. Однофазная однополупериодная схема выпрямления, слайд №23Выпрямители. Однофазная однополупериодная схема выпрямления, слайд №24Выпрямители. Однофазная однополупериодная схема выпрямления, слайд №25Выпрямители. Однофазная однополупериодная схема выпрямления, слайд №26Выпрямители. Однофазная однополупериодная схема выпрямления, слайд №27Выпрямители. Однофазная однополупериодная схема выпрямления, слайд №28Выпрямители. Однофазная однополупериодная схема выпрямления, слайд №29Выпрямители. Однофазная однополупериодная схема выпрямления, слайд №30Выпрямители. Однофазная однополупериодная схема выпрямления, слайд №31

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Выпрямители. Однофазная однополупериодная схема выпрямления. Доклад-сообщение содержит 31 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Лекция 2
Выпрямители
Описание слайда:
Лекция 2 Выпрямители

Слайд 2





Выпрямитель – это устройство для преобразования переменного тока в постоянный
Выпрямитель – это устройство для преобразования переменного тока в постоянный
Описание слайда:
Выпрямитель – это устройство для преобразования переменного тока в постоянный Выпрямитель – это устройство для преобразования переменного тока в постоянный

Слайд 3





Допущение
Вентиль идеальный: Uпр=0, Iобр=0.
Описание слайда:
Допущение Вентиль идеальный: Uпр=0, Iобр=0.

Слайд 4





Однофазная однополупериодная схема выпрямления
Описание слайда:
Однофазная однополупериодная схема выпрямления

Слайд 5





Поскольку диод идеален (потерь нет), то в первом полупериоде все напряжение вторичной обмотки трансформатора приложено к нагрузке Rн. График выпрямленного напряжения повторяет положительную полусинусоиду графика напряжения u2.
Поскольку диод идеален (потерь нет), то в первом полупериоде все напряжение вторичной обмотки трансформатора приложено к нагрузке Rн. График выпрямленного напряжения повторяет положительную полусинусоиду графика напряжения u2.
Через нагрузку, диод и вторичную обмотку трансформатора протекает ток I.
Во время второго полупериода напряжения u2 диод закрыт и к нему приложено обратное напряжение Uобр.
Описание слайда:
Поскольку диод идеален (потерь нет), то в первом полупериоде все напряжение вторичной обмотки трансформатора приложено к нагрузке Rн. График выпрямленного напряжения повторяет положительную полусинусоиду графика напряжения u2. Поскольку диод идеален (потерь нет), то в первом полупериоде все напряжение вторичной обмотки трансформатора приложено к нагрузке Rн. График выпрямленного напряжения повторяет положительную полусинусоиду графика напряжения u2. Через нагрузку, диод и вторичную обмотку трансформатора протекает ток I. Во время второго полупериода напряжения u2 диод закрыт и к нему приложено обратное напряжение Uобр.

Слайд 6





Основные расчетные соотношения
Коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения
Описание слайда:
Основные расчетные соотношения Коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения

Слайд 7





 Среднее значение выпрямленного напряжения и тока определяется с помощью коэффициентов ряда Фурье
Описание слайда:
Среднее значение выпрямленного напряжения и тока определяется с помощью коэффициентов ряда Фурье

Слайд 8





Недостатки однофазной однополупериодной схемы выпрямления
Большой коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения
Большие масса и габариты трансформатора (вынужденное подмагничивание магнитопровода трансформатора)
Описание слайда:
Недостатки однофазной однополупериодной схемы выпрямления Большой коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения Большие масса и габариты трансформатора (вынужденное подмагничивание магнитопровода трансформатора)

Слайд 9





Однофазная двухполупериодная схема выпрямления (с нулевым выводом)
Описание слайда:
Однофазная двухполупериодная схема выпрямления (с нулевым выводом)

Слайд 10





Первый полупериод: VD1 – открыт, ток протекает через VD1, нагрузку и верхнюю половину вторичной обмотки трансформатора; VD2 – закрыт.
Первый полупериод: VD1 – открыт, ток протекает через VD1, нагрузку и верхнюю половину вторичной обмотки трансформатора; VD2 – закрыт.
Второй полупериод:VD2 – открыт, ток протекает через VD2, нагрузку и нижнюю половину вторичной обмотки трансформатора; VD1 – закрыт.
Через нагрузку протекает ток в одном и том же направлении в течение всего периода.
Описание слайда:
Первый полупериод: VD1 – открыт, ток протекает через VD1, нагрузку и верхнюю половину вторичной обмотки трансформатора; VD2 – закрыт. Первый полупериод: VD1 – открыт, ток протекает через VD1, нагрузку и верхнюю половину вторичной обмотки трансформатора; VD2 – закрыт. Второй полупериод:VD2 – открыт, ток протекает через VD2, нагрузку и нижнюю половину вторичной обмотки трансформатора; VD1 – закрыт. Через нагрузку протекает ток в одном и том же направлении в течение всего периода.

Слайд 11





График Uобр
Во второй полупериод закрыт диод VD1, так как находится под обратным напряжением равным разности потенциалов точек а и b и максимальное значение этой разности потенциалов равно удвоенному амплитудному значению напряжения одной из половин вторичной обмотки.
Описание слайда:
График Uобр Во второй полупериод закрыт диод VD1, так как находится под обратным напряжением равным разности потенциалов точек а и b и максимальное значение этой разности потенциалов равно удвоенному амплитудному значению напряжения одной из половин вторичной обмотки.

Слайд 12





Основные расчетные соотношения
Описание слайда:
Основные расчетные соотношения

Слайд 13





Достоинства схемы
В 2 раза меньше коэффициент пульсаций;
Меньше масса и габаритные размеры трансформатора из-за отсутствия подмагничивания магнитопровода.
Недостатки схемы
Необходимость вывода средней точки вторичной обмотки трансформатора;
Наличие в схеме двух диодов вместо 1.
Описание слайда:
Достоинства схемы В 2 раза меньше коэффициент пульсаций; Меньше масса и габаритные размеры трансформатора из-за отсутствия подмагничивания магнитопровода. Недостатки схемы Необходимость вывода средней точки вторичной обмотки трансформатора; Наличие в схеме двух диодов вместо 1.

Слайд 14





Однофазная мостовая схема выпрямления
Описание слайда:
Однофазная мостовая схема выпрямления

Слайд 15






В первый полупериод ток протекает:
+, VD1, Rн, VD3,-.
Во второй полупериод  ток протекает:
(+), VD2, Rн, VD4,(-).
График Uобр
Описание слайда:
В первый полупериод ток протекает: +, VD1, Rн, VD3,-. Во второй полупериод ток протекает: (+), VD2, Rн, VD4,(-). График Uобр

Слайд 16





Основные расчетные соотношения
Описание слайда:
Основные расчетные соотношения

Слайд 17





Достоинства схемы
Меньше амплитуда обратного напряжения;
Ток в обмотке трансформатора синусоидальный (лучшее использование трансформатора).
Недостатки схемы
Использование 4 диодов;
Больше потерь.
Описание слайда:
Достоинства схемы Меньше амплитуда обратного напряжения; Ток в обмотке трансформатора синусоидальный (лучшее использование трансформатора). Недостатки схемы Использование 4 диодов; Больше потерь.

Слайд 18





Трехфазные выпрямители
Применяются обычно при больших мощностях, возможность получения выпрямленного напряжения высокого качества.
Описание слайда:
Трехфазные выпрямители Применяются обычно при больших мощностях, возможность получения выпрямленного напряжения высокого качества.

Слайд 19





Трехфазная схема выпрямления с нулевым выводом
Описание слайда:
Трехфазная схема выпрямления с нулевым выводом

Слайд 20





В данном выпрямителе в любой произвольно выбранный момент времени открыт тот диод, анод которого находится под наибольшим положительным потенциалом.
В данном выпрямителе в любой произвольно выбранный момент времени открыт тот диод, анод которого находится под наибольшим положительным потенциалом.
Два других диода будут закрыты, так как наибольший потенциал открытого диода окажется запирающим для двух других.
VD1, VD2, VD3 – работают поочередно в течение 1/3 периода
Описание слайда:
В данном выпрямителе в любой произвольно выбранный момент времени открыт тот диод, анод которого находится под наибольшим положительным потенциалом. В данном выпрямителе в любой произвольно выбранный момент времени открыт тот диод, анод которого находится под наибольшим положительным потенциалом. Два других диода будут закрыты, так как наибольший потенциал открытого диода окажется запирающим для двух других. VD1, VD2, VD3 – работают поочередно в течение 1/3 периода

Слайд 21





Основные расчетные соотношения
Описание слайда:
Основные расчетные соотношения

Слайд 22





Фильтрация выпрямленного напряжения
Фильтрация (сглаживание) – повышение качества выпрямленного напряжения, уменьшение пульсаций.
Фильтры бывают: 
Пассивные (на реактивных элементах     L и C);
Активные (с применением электронных приборов).
Описание слайда:
Фильтрация выпрямленного напряжения Фильтрация (сглаживание) – повышение качества выпрямленного напряжения, уменьшение пульсаций. Фильтры бывают: Пассивные (на реактивных элементах L и C); Активные (с применением электронных приборов).

Слайд 23





Пассивные фильтры
Принцип действия основан на различии сопротивлений реактивных элементов постоянной и переменной составляющим.
Описание слайда:
Пассивные фильтры Принцип действия основан на различии сопротивлений реактивных элементов постоянной и переменной составляющим.

Слайд 24


Выпрямители. Однофазная однополупериодная схема выпрямления, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25





1 – L – фильтр (дополнительное сопротивление переменному току);
1 – L – фильтр (дополнительное сопротивление переменному току);
2 – С-фильтр (замыкает переменную составляющую);
3 - RC- фильтр (переменная составляющая замыкается на С и дополнительно теряется на R);
4 - Г-образный LC-фильтр;
5 – П-образный фильтр.
Описание слайда:
1 – L – фильтр (дополнительное сопротивление переменному току); 1 – L – фильтр (дополнительное сопротивление переменному току); 2 – С-фильтр (замыкает переменную составляющую); 3 - RC- фильтр (переменная составляющая замыкается на С и дополнительно теряется на R); 4 - Г-образный LC-фильтр; 5 – П-образный фильтр.

Слайд 26





Емкостный фильтр
Описание слайда:
Емкостный фильтр

Слайд 27





Индуктивный фильтр
Переменная составляющая выпрямленного тока создает в магнитопроводе дросселя магнитный поток, индуцирующий в его обмотке противо-ЭДС, которая препятствует изменению тока в цепи.
Уменьшение амплитуды переменной составляющей выпрямленного тока вызывает уменьшение пульсаций напряжения на нагрузке
Описание слайда:
Индуктивный фильтр Переменная составляющая выпрямленного тока создает в магнитопроводе дросселя магнитный поток, индуцирующий в его обмотке противо-ЭДС, которая препятствует изменению тока в цепи. Уменьшение амплитуды переменной составляющей выпрямленного тока вызывает уменьшение пульсаций напряжения на нагрузке

Слайд 28


Выпрямители. Однофазная однополупериодная схема выпрямления, слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29





Индуктивный фильтр в однофазной двухполупериодной схеме выпрямления
Описание слайда:
Индуктивный фильтр в однофазной двухполупериодной схеме выпрямления

Слайд 30





Внешняя характеристика выпрямителя
где ra- сопротивление обмоток трансформатора;
rпр- сопротивление вентиля в прямом направлении
Описание слайда:
Внешняя характеристика выпрямителя где ra- сопротивление обмоток трансформатора; rпр- сопротивление вентиля в прямом направлении

Слайд 31


Выпрямители. Однофазная однополупериодная схема выпрямления, слайд №31
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию