固态调压器工作原理详解 (固态调压器工作原理)

电阻电容(RC)移相电路是一种最简单的移相电路,它利用了电容器充电和放电过程中的时间延迟来实现相位移。电路中,一个电阻 R 与一个电容器 C 串联,当交流电压加到电路两端时,电流会依次流过电阻和电容器。

电阻上的电压 Vr 与交流电的瞬时值成正比,即 Vr = iR。而电容器上的电压 Vc 则滞后于交流电压,其大小和相位由电容器的电容值 C 和电阻的阻值 R 共同决定。

当电容上的电压达到可控硅的触发电压时,可控硅导通,触发负载电路工作。通过调节电阻 R 的大小,可以改变电容器的充电时间,从而控制可控硅触发导通的时刻,即触发相位角,从而实现移相。

电路原理

RC 移相电路的等效电路图如下:

              +-----+
             |     |
             |  R  |
             |     |
        VS --------+-----+---
             |     |
             |  C  |
             |     |
             +-----+
  1. 当交流电源 VS 正向电压半周时,电流从 VS 流过 R、C,电容器 C 开始充电。此时电容器两端的电压 Vc 从 0 开始逐渐升高,而电阻两端的电压 Vr 与 VS 同相位。
  2. 当 Vc 达到可控硅触发电压时,可控硅导通,触发负载电路工作。此刻,电路中电压和电流的相位关系如下:
    VS:  +-----+
    Vr:  +-----+   <- 相位超前
    Vc:  +-----+   <- 相位滞后
    
    电阻越小,电容器

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