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主回路实验炉原理分析

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主回路实验电炉原理分析:
        实验炉种类很多,越来越多的应用于大专院校、工矿企业等实验和小批量生产之用。洛阳鲁威窑炉有限公司为您提供实验电炉中主回路原理分析,让您对电炉行业迅速深入的了解和掌握行业知识技能技术提供了良好的平台。

        时间f1~f2时当开关脉冲加至Q1的G极时,高温炉Q1饱和导通,电流i1从电源流过L1,因为线圈感抗不答应电流渐变.所以在t1~t2工夫i1随线性上升,在t2时脉冲完毕,Q1截止,相同因为感抗效果,i1不克不及立刻变0,于是向C3充电,  
  发生充电电流i2,在t3工夫,C3电荷充溢,电流变0,这时L1的磁场能量悉数转为C3的电场能量,在电容两头呈现左负右正,幅度到达峰值电压,在Q1的CE极间呈现的电压实践为逆程脉冲峰压 电源电压,在t3~t4工夫,C3经过L1放电终了,i3到达极限值,电容两头电压消逝,这时电容中的电能又悉数转为L1中的磁能,因感抗效果,i3不克不及立刻变0,于是L1两头电动势反向,即L1两头电位左正右负,因为实验电炉阻尼管D11的存在,C3不克不及持续反向充电,而是经由C2、D11回流,构成电流i4,在t4工夫,第二个脉冲开端到来,但这时Q1的UE为正,UC为负,处于反偏形态,所以Q1不克不及导通,待i4减小到0,L1中的磁能放完,即到t5时Q1才开端第二次导通,发生i5今后又反复i1~i4进程,因而在L1上就发生了和开关脉冲f(20KHz~30KHz)一样的交流电流。t4~t5的i4是阻尼管D11的导通电流,  


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