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带可控硅的电动车充电器原理?
带可控硅的电动车充电器的原理是由两晶闸管反向连接而成.它的功用不仅是整流,还可以用作无触点开关以快速接通或切断电路,实现将直流电变成交流电的逆变,将一种频率的交流电变成另一种频率的交流电等等。
可控硅和其它半导体器件一样,其有体积小、效率高、稳定性好、工作可靠等优点。它的出现,使半导体技术从弱电领域进入了强电领域,成为工业、农业、交通运输、军事科研以至商业、民用电器等方面争相采用的元件。
可控硅输出电动车充电器原理?
开始充电时,电池组两端电压较低,不足以使晶体管VT导通。由RC组成的移相电路给可控硅提供触发电流。移相角度由RP2决定。负半周时可控硅截止。因此可控硅以可控半波整流方式经电池组充电。调整RP2即可调整充电电流,最大充电电流由R1既定。指示灯串在电路中以指示充电情况和充电电流的大小。R3用以调节指示灯的亮度。当电池组电压慢慢升高,快到预定值时,三极管开始导通,可控硅的导通角减小,充电电流下降,直至完全截止,这样充电自动停止,并使电池组保持在预定电压上
一般电动车充电器中的可控硅是用来实现防反接保护的,装在充电器输出端,防止输出端接电池时反接造成设备损坏;当电池正负极反接入充电器时,可控硅不导通,充电器不会充电,当电池正常接入充电器时,可控硅在电池电压作用下,可靠导通,充电器输出正常,工作正常。
充电器可控硅输出电路原理?
充电器可控硅输出电路的原理是,可控硅是一种半导体器件,利用它可以实现电源的控制和调节。
在充电器中,可控硅通常被用来控制输出电流,通过控制可控硅的导通和截止,可以实现电流的加减,从而达到充电电路的控制和调节。
通常,在充电器中还会加入其他元器件,例如电容、电阻等,以实现电压的稳定调节和滤波作用,从而得到稳定可靠的电源输出。
因此,使用可控硅输出的充电器可以实现对输出电流的精确控制和调节,适用于各种不同类型的电池充电。
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