桥式整流负载电阻的选择

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/13 10:48:20
桥式整流负载电阻的选择
可控整流电路带电阻性负载时,负载电阻上的电压与电流的乘积是否等于负载有功功率?为什么?

电阻性负载没有储能元件,所以它的有功功率等于负载电压与电流的乘积,这里的电压和电流都是有效值.

、在单相桥式整流电路中已知某负载电阻RL=10千欧,变压器次级电压有效值V2=10伏,

VL=0.9V2=0.9X10=9.0VIL=VL/RL=9.0/10=0.9mAIV=IL/2=0.9/2=0.45mAVRM=根号2V2=1.414X10=14.14V(一楼的此项不妥)

滤波电容选择120V交流电经桥式整流,负载电流为60-80毫安,负载为6-10瓦,可否直接在桥式整流电路中直接加一10微

我在你另一个问题里面用评论的方式给你说了关于坏电容怎么处理..:电容坏的原因是所选电容耐压值不够,120V交流,最好选250V以上的电容.如果担心坏了造成损害,可以在整流桥前面加一个小电流的保险管.电

三相全控整流电路当电阻负载时的波形是什么样的

把Ua、Ub、Uc画到一张图上就是了,波动很小.http://blog.163.com/haiyu_tian/blog/static/5260481620101019101335895/

单相桥式整流电路加电容滤波后负载电阻断路,则输出电压是多少?

在负载断路的情况下,输出电压等于交流输入峰值Vo=1.414*Vrms=Vpk,再问:和并联的电容没关系吗?没电容也是这个值吗?再答:自然有关系,交流整流后得到的波形是随输入电压变化而变化的,加上这个

单相桥式整流电容滤波电路如图5所示,已知U2=20V,负载电阻RL=40 ,C=1000μF.求:正常情况下的输出电压

正常情况下的输出电压是1.2*20=24V一个二极管开路时的输出电压是0.6*20=12V如果测得该电路的输出电压为下列数值,说明电路可能出现的故障是:  (1)电容损坏或者失容;

桥式整流滤波电路如图,二极管为理想元件,电容C=500uF,负载电阻RL=5KΩ.

1,电流表的读数为0,电容阻直流.2.141.4/1.4/5000=0.02安3.141.4/5000=0.028安电流表测的是整个直流电路.电压表测的是整流后加电容或是不加的电压.

电力电子三相半波整流电路中,如果a相触发脉冲丢失,试绘出电阻负载和阻感负载下整流电压Ud的波形

绘图很不方便,我给你叙述一下吧.阻性负载时,假定电路正常工作,突然发生A相脉冲丢失,无论控制角a角为多少,则原来导电的C相元件将一直导电到C相电源由正到零时关断.之后,三相元件均不导通,直到B相触发脉

单相桥式整流电路中,负载电阻上的直流电压是交流电压的多少倍

是交流电压有效值的0.9倍.直流电压就是全波整流信号的平均值(即直流分量).Vp(峰值)=(根号2)*Vrms(有效值)=1.414VrmsVrms=0.707VpVavg(全波整流平均值)=(2/p

单相半波可控整流电路(带电阻负载)及α=30°时的负载电压波形?

其中α为触发角,θ为导通角.当α=30度时负载电压波形Ud与电流波形id见上图.

单相半波可控整流电路接电阻电感性的负载电压如何计算

先说负载上电压的波形:如果是电阻性负载,那么:整流管导通的时候(整流管前电压为正值且控制信号为“导通”),负载上电压等于电源电压减去整流管正向压降;整流管不导通的时候(包括整流管前电压为负值的时候),

电阻性负载三相半波可控整流电路负载的控制角的移相范围是?

要求触发脉冲移相范围,180度,脉冲间隔120度,可控硅最大导通角,120度.

单相桥式可控整流电路电阻性负载晶闸管的电流平均值是负载的几倍?

可控硅(晶闸管)的电流平均值等于负载电流Id.如在桥堆中用二只晶闸管的的可控整流电路里,每只晶闸管的平均电流是1/2Id.《可控硅整流装置》北京电机修理厂、清华大学自动化系编,科学出版社.表1-7.

电阻性负载单相半波可控整流电路的最大的移相范围是

电阻性负载单相半波可控整流电路的最大的移相范围是180度.

单相半波整流电路的原理是不是,当正半周时电流能够通过负载电阻负半周是不能通过负载电阻.

准确的说是只有一个半周的电流能够通过负载,另一个半周不能通过.在应用中,所谓的“正、负”是相对而言的,并没有规定哪一个半周是“正”或是“负”.半波整流电路中,二极管的接法也有两种,所以不能确切地说是“

在桥式整流电路中加入电阻的作用

分压和保险,主要是分压

桥式整流电路中,接有负载电阻的情况下,输出电压与输入电压之间有什么关系?

桥式整流电路中,接有负载电阻的情况下:如果输出端没有滤波电容,输出电压大约是输入电压的0.9倍左右.如果输出端接有滤波电容,输出电压大约是输入电压的1.1倍左右.