ACDCコンバータ

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サイリスタによる三相全波整流回路の電圧制御

別ページにて、サイリスタを利用した全波整流回路では制御角αを変更することで、出力電圧を制御できることを確認しました。一般に、制御角αは一定ではなく、目標とする電圧などから変更するパラメータとなります。ここでは、サイリスタを利用した全波整流回...
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サイリスタブリッジにおけるゲート信号

別ページにてサイリスタブリッジが制御角αによりターンオンタイミングが変化し、出力電圧が変わることを確認しました。このページでは、制御角αを利用して、どのようにゲート信号を生成するか確認します。サイリスタブリッジにおけるゲート信号の作り方図1...
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サイリスタによる三相全波整流回路のシミュレーション

別ページにてサイリスタを利用した三相全波整流回路の理論を紹介しました。このページでは、Simscapeを用いて、動作確認を行います。サイリスタの動作特性はじめにサイリスタのターンオン、ターンオフ動作を確認します。図1にシミュレーションモデル...
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サイリスタによる三相全波整流回路の動作原理

ダイオードブリッジを利用することで、ACをDCに変換することができます。しかしながら、ダイオードでは、点弧タイミングを制御することができないため、電圧や電流を制御することができません。そこで、ダイオードの代わりにターンオンタイミングを制御で...
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ダイオードによる三相全波整流回路のシミュレーション

別ページにて三相全波整流回路の動作原理を紹介しました。このページでは、Simscapeを利用して、三相全波整流回路の動作を確認します。回路構成とシミュレーション結果図1のとおり、シミュレーションモデルを作成します。3相交流電源は6600Vで...
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ダイオードによる三相全波整流回路の動作原理

ここまで単相交流を直流に変換する回路を扱いました。ここでは、三相交流電源を直流に変換する三相全波整流回路を紹介します。三相全波整流回路の回路構成と動作三相全波整流回路は三相交流電源を直流に変換します。動作イメージを図1に示します。3相交流電...
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ダイオードによる単相全波整流回路のシミュレーション

別ページにて、単相全波整流回路の動作原理を確認しました。このページでは、単相全波整流回路のシミュレーションを行います。複数ダイオードの特性(カソード同電位)単相全波整流回路の前に複数ダイオードが存在する場合の特性を確認します。カソードが同電...
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ダイオードによる単相全波整流回路

別ページにて、単相半波整流回路の動作を確認しました。その回路では、波形が汚い、平滑用コンデンサにパルス状の電流が流れ込むなどの問題が発生しました。この問題の原因として、交流電圧が負の時に何もできていない点にあります。この電圧が負の区間を有効...
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ダイオードによる単相半波整流回路のシミュレーション

別ページにて単相半波整流回路の動作原理を紹介しました。ここでは、Simscapeを用いて、動作原理のとおりの挙動を示すのか確認します。単相半波整流回路のシミュレーションモデルとシミュレーション結果Simscapeで構築したシミュレーションモ...
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ダイオードによる単相半波整流回路

このページでは、AC/DC変換の最も基本的な回路である、単相半波整流回路を扱います。この回路を通じて、AC/DC変換器の考え方を理解していきたいと思います。AC/DC変換器の必要性身近な電源であるコンセントは交流電源を利用している一方、スマ...