The silicon controlled rectifier (SCR) or thyristor is a commonly used dịch - The silicon controlled rectifier (SCR) or thyristor is a commonly used Việt làm thế nào để nói

The silicon controlled rectifier (S

The silicon controlled rectifier (SCR) or thyristor is a commonly used device for handling large amounts of power. The device is a relation of the transistor but is far more rugged and can control much higher voltages and currents. The one important feature of the thyristor is that once it is turned on it will not turn off again, even if the gate signal is removed, unless the current through the device falls to zero. As this happens at every cycle of AC power, the controlling of the device becomes fairly simple, and is known as phase-angle firing or control.
The thyristor conducts or allows all or part of the sine-wave AC input through on each cycle, the amount let through is controlled by the firing circuitry. The possible angle of conduction is 0 Deg to 180 Deg of the AC sine wave, and in a fully controlled thyristor bridge, the positive and negative output thyristors are fired in alternate pairs. A half controlled bridge has thyristors only on half of the bridge, the others being replaced by diodes which will conduct as long as their position allows a current path in the bridge.

Because the control can only happen on each cycle, it is not continuously variable in the same way as the transistor example above, but in most applications this is not a problem as electrical power is stored in the smoothing choke and reservoir capacitor and smoothes out the pulses of output current from the thyristor(s).

Disadvantages are:- Mainly the weight of the transformer and smoothing choke, although there is greater complexity of the control and firing circuits compared with a linear circuit. The output is pretty much full of pulses and firing 'mush', so the smoothing choke and capacitor(s) are very much required fitting. Control of the output can become difficult if a very low output ripple is required, and various techniques are used to provide a fast response to load changes, which are not helped by the large L-C time constant of the choke and capacitor on the output. Efficiency in the order of 65%.

Advantages are:-Much more rugged devices than the transistor, the thyristors are available with ratings into the thousands of amps at up to 1800V piv. Most electric power control circuits use thyristors in some form or other, and the power ratings ensure that there is a suitable device available for almost any application. Three-phase fully-controlled bridges have much lower levels of ripple and the frequency is higher than a single phase circuit, and most charger circuits above 3 or 4 KW use three-phase circuitry for this reason. Smoothing is much simpler at 300Hz ripple than 100Hz, so the smoothing choke can be simpler, plus the control of the output is better with overlapping firing of the bridge thyristors.
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Silic kiểm soát chỉnh lưu (SCR) hoặc thyristor là một thiết bị thường được sử dụng để xử lý một lượng lớn năng lượng. Thiết bị là một mối quan hệ của bóng bán dẫn nhưng là gồ ghề hơn và có thể kiểm soát nhiều điện áp cao và dòng. Một tính năng quan trọng của thyristor là một khi nó được bật trên nó sẽ không bật một lần nữa, ngay cả khi tín hiệu cổng được lấy ra, trừ khi dòng thiết bị té ngã về không. Khi điều này xảy ra tại mỗi chu kỳ của nguồn AC, việc kiểm soát thiết bị trở nên khá đơn giản, và được gọi là giai đoạn-góc bắn hay kiểm soát.
thyristor tiến hành hoặc cho phép tất cả hoặc một phần của làn sóng sin AC đầu vào thông qua trên mỗi chu kỳ, số tiền cho đi qua được điều khiển bởi các mạch bắn. Góc dẫn, có thể là 0 độ đến 180 độ của làn sóng sin AC, và trong một thyristor kiểm soát hoàn toàn cầu, sản lượng tích cực và tiêu cực linh kiện thyristor được bắn ở thay thế cặp. Một cây cầu kiểm soát nửa có linh kiện thyristor chỉ trên một nửa cây cầu, những người khác được thay thế bởi điốt mà sẽ tiến hành miễn là vị trí của họ cho phép một đường dẫn hiện tại trong cầu.

Bởi vì sự kiểm soát có thể chỉ xảy ra trên mỗi chu kỳ, nó không phải là liên tục thay đổi trong cùng một cách với bóng bán dẫn ví dụ ở trên, nhưng trong hầu hết các ứng dụng này không phải là một vấn đề như năng lượng điện được lưu trữ trong tụ điện bạc và hồ chứa và mịn ra các xung lượng hiện tại từ các thyristor(s) làm mịn.

nhược điểm là:-Chủ yếu là trọng lượng của máy biến áp và làm mịn choke, mặc dù có là phức tạp hơn của sự kiểm soát và bắn mạch so với một mạch tuyến tính. Đầu ra là khá nhiều đầy đủ xung và bắn 'mush', vì vậy làm mịn bạc và capacitor(s) là rất nhiều yêu cầu phù hợp. Kiểm soát đầu ra có thể trở nên khó khăn nếu một gợn rất thấp đầu ra là cần thiết, và kỹ thuật khác nhau được sử dụng để cung cấp một phản ứng nhanh để tải thay đổi, không được đã giúp bởi L-C lớn thời gian liên tục của bạc và tụ trên đầu ra. Hiệu quả theo thứ tự 65%.

Advantages là:-điện thoại gồ ghề hơn so với bóng bán dẫn, linh kiện thyristor các có sẵn với các xếp hạng vào hàng nghìn amps lúc lên đến 1800V piv. Đặt điện quyền lực kiểm soát mạch sử dụng linh kiện thyristor trong một số hình thức hoặc khác, và xếp hạng điện đảm bảo rằng đó là một thiết bị phù hợp sẵn sàng cho hầu như bất kỳ ứng dụng. Ba giai đoạn kiểm soát hoàn toàn cầu có nhiều cấp độ thấp hơn của gợn và tần số cao hơn một mạch điện giai đoạn duy nhất, và hầu hết bộ sạc mạch trên 3 hoặc 4 KW sử dụng ba giai đoạn mạch vì lý do này. Làm mịn là đơn giản hơn nhiều lúc 300Hz gợn hơn 100Hz, vì vậy choke làm mịn có thể đơn giản, cộng với kiểm soát đầu ra là tốt hơn với chồng chéo bắn của linh kiện thyristor cầu.
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
The silicon controlled rectifier (SCR) or thyristor is a commonly used device for handling large amounts of power. The device is a relation of the transistor but is far more rugged and can control much higher voltages and currents. The one important feature of the thyristor is that once it is turned on it will not turn off again, even if the gate signal is removed, unless the current through the device falls to zero. As this happens at every cycle of AC power, the controlling of the device becomes fairly simple, and is known as phase-angle firing or control.
The thyristor conducts or allows all or part of the sine-wave AC input through on each cycle, the amount let through is controlled by the firing circuitry. The possible angle of conduction is 0 Deg to 180 Deg of the AC sine wave, and in a fully controlled thyristor bridge, the positive and negative output thyristors are fired in alternate pairs. A half controlled bridge has thyristors only on half of the bridge, the others being replaced by diodes which will conduct as long as their position allows a current path in the bridge.

Because the control can only happen on each cycle, it is not continuously variable in the same way as the transistor example above, but in most applications this is not a problem as electrical power is stored in the smoothing choke and reservoir capacitor and smoothes out the pulses of output current from the thyristor(s).

Disadvantages are:- Mainly the weight of the transformer and smoothing choke, although there is greater complexity of the control and firing circuits compared with a linear circuit. The output is pretty much full of pulses and firing 'mush', so the smoothing choke and capacitor(s) are very much required fitting. Control of the output can become difficult if a very low output ripple is required, and various techniques are used to provide a fast response to load changes, which are not helped by the large L-C time constant of the choke and capacitor on the output. Efficiency in the order of 65%.

Advantages are:-Much more rugged devices than the transistor, the thyristors are available with ratings into the thousands of amps at up to 1800V piv. Most electric power control circuits use thyristors in some form or other, and the power ratings ensure that there is a suitable device available for almost any application. Three-phase fully-controlled bridges have much lower levels of ripple and the frequency is higher than a single phase circuit, and most charger circuits above 3 or 4 KW use three-phase circuitry for this reason. Smoothing is much simpler at 300Hz ripple than 100Hz, so the smoothing choke can be simpler, plus the control of the output is better with overlapping firing of the bridge thyristors.
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: