CN202696493U - 交流电压整流调压器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种交流电压整流调压器,其包括闭环式电性连接的整流器、取样滤波稳压器及触发控制器,所述整流器为桥式可控硅整流器,触发控制器为一向可控硅提供触发信号的三极管复合开关,该桥式可控硅整流器内包括有整流二极管,该整流二极管为快恢复二极管。本实用新型的交流电压整流调压器,其在整流电路中采用快恢复二极管作整流,可以极大地减少热损失,提高整流效率,进而提高产品的可靠性。
Description
技术领域
本实用新型涉及调压器技术领域,尤其涉及一种应用于永磁发电机电源交直流变换中的电压调节器。
背景技术
永磁发电机是近年来迅速崛起的节能节料产品,其与励磁发电机在同等输出功率的条件下相比较,可节能5%,体积、重量和消耗金属材料可较少40%~60%,同时由于其具有寿命长、易维护、可在尘埃和气雾等恶劣环境下工作等优点,因此广泛受到用户的欢迎。为了使永磁发电机能提供更大电流,通常采用多极永磁磁钢,本处涉及为10级(5对)永磁磁钢,这样输出交流的频率按磁钢对数成倍提高,效率也会更高。但是,永磁发电机也存在本身固有的技术缺陷,其空载与满载时的电压相对误差值较大,因此交流永磁发电机输出交流电压的调节稳定性较差。
为了解决交流永磁发电机输出交流电压的调节稳定问题,现有技术中通常采用交流电压整流调节器来对交流永磁发电机电源进行交直流变换。以往的交流电压整流调节器的整流电路中均采用一般的整流二极管,然而由于多磁极交流发电机提供的交流电源频率较高,因此在大电流高频率下,使用一般的整流二极管不仅热损失较大,且整流效率较低,更甚者会影响产品的可靠性。
实用新型内容
本实用新型的目的在于,提出一种交流电压整流调压器,其在整流电路中采用快恢复二极管作整流,可以极大地减少热损失,提高整流效率,进而提高产品的可靠性。
为实现上述目的,本实用新型提供一种交流电压整流调压器,包括闭环式电性连接的整流器、取样滤波稳压器及触发控制器,所述整流器为桥式可控硅整流器,触发控制器为一向可控硅提供触发信号的三极管复合开关,该桥式可控硅整流器内包括有整流二极管,该整流二极管为快恢复二极管。
其中,所述桥式可控硅整流器一端接地,该桥式可控硅整流器还与一交流输入端口电性连接,一高频交流电源通过该交流输入端口接入桥式可控硅整流器。
所述高频交流电源为频率大于300Hz的交流电源。
本实用新型中,所述桥式可控硅整流器及取样滤波稳压器均与一直流输出端口电性连接,该直流输出端口输出10A~50A的直流电源。
进一步地,所述桥式可控硅整流器内包括整流二极管D1与整流二极管D2,该整流二极管D1的负极与整流二极管D2的负极并联式连接于直流输出端口处。
特别的,所述整流二极管D1与整流二极管D2均采用快恢复二极管。
具体的,所述快恢复二极管的反向击穿电压大于400V,额定最大输出电流为30A,恢复时间≦100ns。
再者,所述整流二极管D1正极还电性连接一可控硅D3,该可控硅D3阳极接地,可控硅D3阴极与交流输入端口电性连接;所述整流二极管D2正极还电性连接一可控硅D4,该可控硅D4阳极接地,可控硅D4阴极与交流输入端口电性连接。
此外,所述可控硅D3控制极还与一隔离二极管D5的负极电性连接,可控硅D4控制极还与一隔离二极管D6的负极电性连接;该隔离二极管D5的正极与隔离二极管D6的正极并联连接于触发控制器处。
本实用新型的交流电压整流调压器,其专用于多级永磁发电机的交直流变换中,其在整流电路中采用快恢复二极管作整流,即使在大电流高频率情况下,也可以极大地减少热损失,提高整流效率,进而提高了产品的可靠性。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型的交流电压整流调压器一种具体实施例的原理示意图;
图2为本实用新型的交流电压整流调压器一种具体实施例的电路连接示意图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
如图1所示,本实用新型提供一种交流电压整流调压器,其包括闭环式电性连接的整流器、取样滤波稳压器20及触发控制器30,所述整流器为桥式可控硅整流器10,触发控制器30具体为一向可控硅提供触发信号的三极管复合开关,该桥式可控硅整流器10内包括有整流二极管,该整流二极管为快恢复二极管。快恢复二极管是近年来问世的新型半导体器件,具有开关特性好,反向恢复时间短、正向电流大、体积小、安装简便等优点,因此将其使用于交流电压调节器中,即使在大电流高频率下,也可以极大地减少热损失,提高整流效率,从而提高产品的可靠性。
其中,所述桥式可控硅整流器10一端接地,该桥式可控硅整流器10还与一交流输入端口12电性连接,一高频交流电源40通过该交流输入端口12接入桥式可控硅整流器10。该桥式可控硅整流器10是一种以晶闸管(电力电子功率器件)为基础,以智能数字控制电路为核心的电源功率控制电器,用于对输入的高频交流电源作整流用,具有效率高、无机械噪声和磨损、响应速度快、体积小、重量轻等诸多优点。在本实用新型具体实施例中,所述的高频交流电源为10极永磁发电机所提供,其具体可以是频率为300Hz的交流电源。
本实用新型中,所述的取样滤波稳压器20用于对经过桥式可控硅整流器10整流后的电流信号进行取样滤波,以起到稳压输出的作用。桥式可控硅整流器10及该取样滤波稳压器20均与一直流输出端口22电性连接,在本实用新型具体实施例中,该直流输出端口22可以稳定输出+14.2V/(10~50)A的直流电源。
进一步地,所述桥式可控硅整流器10内包括整流二极管D1与整流二极管D2(图2所示),该整流二极管D1的负极与整流二极管D2的负极并联式连接于直流输出端口22处。特别的,所述整流二极管D1与整流二极管D2均采用快恢复二极管。具体的,该快恢复二极管的参数选择应满足整流调压器输出电流的要求,目前的典型值为反向击穿电压大于400V,额定最大输出电流为30A,恢复时间≦100ns,外形封装优选采用TO-3P标准封装。传统的二极管虽然具有较好的反向耐压性能,但是正向大注入的少量载流子的存在使得少子寿命较长,反向恢复时间相应较长,一般可达几百纳秒,因此,传统的二极管不能满足实际工作的需要。本实用新型通过在桥式可控硅整流器10中采用快恢复二极管作整流,不仅反向击穿电压高且反向恢复时间短,且散热极快,在大电流高频率下,极大地减少了热损失,提高了整流效率,产品可靠性得到了较大的提高,此外,快恢复二极管采用TO-3P标准封装,具有安装简便,可靠等优点。
作为本实用新型的一种具体实施例,所述整流二极管D1阳极还电性连接一可控硅D3,该可控硅D3阳极接地,可控硅D3阴极与交流输入端口12电性连接。同时,所述整流二极管D2正极还电性连接一可控硅D4,该可控硅D4阳极接地,可控硅D4阴极与交流输入端口12电性连接。此外,所述可控硅D3控制极还与一隔离二极管D5的负极电性连接,可控硅D4控制极还与一隔离二极管D6的负极电性连接,该隔离二极管D5的正极与隔离二极管D6的正极并联式连接于触发控制器30处。
综上所述,本实用新型的交流电压整流调压器,其专用于多级(10级及以上)永磁发电机的交直流变换中,尤其适用于大功率小型(单缸或双缸)通用汽油发动机的电压调节器中,典型产品为16A、20A、50A的电压调节器,其通过在整流电路中采用快恢复二极管作整流,即使在大电流高频率情况下,也可以极大地减少热损失,提高整流效率,进而提高了产品的可靠性。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (9)
1.一种交流电压整流调压器,包括闭环式电性连接的整流器、取样滤波稳压器及触发控制器,其特征在于,所述整流器为桥式可控硅整流器,触发控制器为一向可控硅提供触发信号的三极管复合开关,该桥式可控硅整流器内包括有整流二极管,该整流二极管为快恢复二极管。
2.如权利要求1所述的交流电压整流调压器,其特征在于,所述桥式可控硅整流器一端接地,该桥式可控硅整流器还与一交流输入端口电性连接,一高频交流电源通过该交流输入端口接入桥式可控硅整流器。
3.如权利要求2所述的交流电压整流调压器,其特征在于,所述高频交流电源为频率大于300Hz的交流电源。
4.如权利要求2所述的交流电压整流调压器,其特征在于,所述桥式可控硅整流器及取样滤波稳压器均与一直流输出端口电性连接,该直流输出端口输出10A~50A的直流电源。
5.如权利要求4所述的交流电压整流调压器,其特征在于,所述桥式可控硅整流器内包括整流二极管D1与整流二极管D2,该整流二极管D1的负极与整流二极管D2的负极并联式连接于直流输出端口处。
6.如权利要求5所述的交流电压整流调压器,其特征在于,所述整流二极管D1与整流二极管D2均采用快恢复二极管。
7.如权利要求6所述的交流电压整流调压器,其特征在于,所述快恢复二极管的反向击穿电压大于400V,额定最大输出电流为30A,恢复时间≦100ns。
8.如权利要求5所述的交流电压整流调压器,其特征在于,所述整流二极管D1正极还电性连接一可控硅D3,该可控硅D3阳极接地,可控硅D3阴极与交流输入端口电性连接;所述整流二极管D2正极还电性连接一可控硅D4,该可控硅D4阳极接地,可控硅D4阴极与交流输入端口电性连接。
9.如权利要求8所述的交流电压整流调压器,其特征在于,所述可控硅D3控制极还与一隔离二极管D5的负极电性连接,可控硅D4控制极还与一隔离二极管D6的负极电性连接;该隔离二极管D5的正极与隔离二极管D6的正极并联式连接于触发控制器处。
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