对微型计算机工作影响最小的因数是,高功率因数变流器起到什么作用?

本文介绍了变流器的基本概念及其在电源系统中的作用。详细解释了变流器的组成结构,包括主电路、触发电路和控制电路,并对各种类型的变流器进行了分类说明,如整流器、逆变器等。同时,还提到了变流器在实际应用中可能产生的谐波问题及其解决方法。

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变流器是使电源系统的电压、频率、相数和其他电量或特性发生变化的电器设备。

变流器除主电路(分别为整流电路、逆变电路、交流变换电路和直流变换电路)外,还需有控制功率开关元件通断的触发电路(或称驱动电路)和实现对电能调节、控制的控制电路。变流器的触发电路包括脉冲发生器和脉冲输出器两部分。前者根据控制信号的要求产生一定频率、一定宽度或一定相位的脉冲;后者将此脉冲的电平放大为适合变流器中功率开关元件需要的驱动信号。

触发电路按控制的功能可分为相控触发电路(用于可控整流器、交流调压器、直接降频器和有源逆变器)、斩控触发电路和频控触发电路。采用正弦波的频控电路不仅能控制逆变器的输出电压,还能改善输出电压的质量。

变流器的控制电路按控制方式分开环控制电路和闭环控制电路。前者主要用在要求不高的一些专用设备;后者具有自动控制和调节的作用,广泛应用在各种工作机械上。

按控制信号性质分模拟控制电路和数字控制电路。模拟信号最常采用的是直流电压和电流,便于用电的方法加以处理和变换;数字信号是一组信息参量具有离散值的不连续变化的信号。数字控制具有高精度,但电路较为复杂,价格昂贵。因此,实际上广泛应用的是数字模拟混合式控制电路。此外,采用微型计算机的控制电路也具有很多优点。 功率因数是有用功与总功率间的比率。功率因数越高,有用功与总功率间的比率便越高,系统运行则更有效率。功率因数低,则在输送电能的线路上流过的无用的电流就会偏大,线路上的损耗是被浪费的。所以提高功率因数是努力的方向。

一般用途变流器 converter,general purpose

由一个或多个电子开关器件和相关的元器件,与变压器、滤波器、换相辅助器件、控制器、保护和辅

助部件(若有)组成的,用于改变一个或多个电气特性的电力变换用的工作单元。

整流 rectifying-rectification

起交流变换成直流作用的变流器称为整流器,可以是不可控的或可控的。

逆变 inverting,inversion

逆变器起直流变换成交流的作用。

交流变流器converter,a. c.

将给定电压、频率和相数的交流电变换成不同电压、频率和/或相数的交流电的变流器。

变频器 converter,adjustable frequency

用于改变频率的变流器。

间接交流变流器(有直流环节变流器) converter,in directa .c .( converterd .c .l inked)

带中间直流环节的变流器。

直接交流变流器converter,di recta .c .

无中间直流环节的变流器。

外部换相变流器converter,externally commutated

换相电压由交流电源、交流负载或变流器之外的其他交流源提供的变流器。

电网换相变流器converter,li ne-sidec ommutated

换相电压由交流输人提供的变流器。

自换相变流器 converter,se lf-commutated

由变流器内部元件完成换相的变流器。

负载换相变流器converter,lo ad-sidec ommutated

换相电压由交流负载提供的变流器。

电压源型交流/交流变流器converter,a. c. /a .c.voltage source

提供基本上不受负载值影响且输出电压可调的变流器。

电流源型交流/交流变流器converter,a. c. / a.c. c urrents ource

提供基本上不受负载值影响且输出电流可调的变流器。

常见的电力变流器有:

1、整流器,用于交流到直流的变流;

2、逆变器,用于直流到交流的变流;

3、交流变流器,用于交流变流;

4、直流变流器,用于直流变流。

谐波危害:整流器、逆变器、变频器等等变流器,运行过程中一方面产生谐波电流污染电网,另一方面输出电压含高次谐波向空间辐射高频电磁波,污染电磁环境。因此,使用变流器,尤其是大功率变流器时,应采取必要的谐波抑制及谐波治理。

微型计算机的发展经历了从4位到64位的显著演变,这一过程深刻影响了计算机的系统架构。在回答这个问题之前,让我们首先回顾一下微型计算机系统的基本组成部分。一个微型计算机系统通常包括CPU、内存、I/O接口、设备以及系统总线。这些组件共同构成了计算机的核心硬件,而软件方面则是系统软件应用软件的结合。 参考资源链接:[微型计算机发展史:从4位到64位,详解微处理器与系统架构](https://wenku.youkuaiyun.com/doc/kmhdr7jfiq?spm=1055.2569.3001.10343) 在4位微机时期,例如1971年推出的Intel 4004,它的处理能力相对有限,主要用于简单的电子计算器一些早期的家用电脑。随着技术的进步,8位微机如Intel 8080开始流行,能处理更多数据,支持更复杂的操作系统应用软件。 到了16位微机时代,以Intel 80868088为代表的微处理器,极大提升了数据处理能力,能够执行更复杂的指令集管理更大的内存空间。这一时期的微机开始在个人计算机市场崭露头角。 32位微机时代的到来,如Intel的80386Pentium系列,将微机的性能推向了一个新的高度。32位系统能够处理4GB的地址空间,大大扩展了操作系统的功能应用程序的复杂性。 最终,64位微机时代的到来,例如Intel Itanium处理器,意味着微处理器可以处理非常大量的数据,提供了巨大的内存寻址能力,这对于科学计算、大规模数据处理虚拟化技术等应用领域来说是革命性的。 这些技术的进步,不仅改变了硬件设计,同时也推动了软件架构的发展。系统软件需要适应不同位数处理器的特性,而应用软件则变得更加丰富强大。硬件软件的协同进化,共同推动了微型计算机从简单的计算工具成长为现代信息社会不可或缺的基石。 如果你希望深入了解更多关于微型计算机发展历程的知识,包括系统组成、数据表示、汇编语言编程等方面,可以参考《微型计算机发展史:从4位到64位,详解微处理器与系统架构》这本书。它详细介绍了每个阶段微机的技术特点及其对系统架构的影响,是学习微型计算机技术不可或缺的参考资料。 参考资源链接:[微型计算机发展史:从4位到64位,详解微处理器与系统架构](https://wenku.youkuaiyun.com/doc/kmhdr7jfiq?spm=1055.2569.3001.10343)
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