1. 單相橋式整流電路的工作原理
單相橋式整流電路是橋式整流器,英文 BRIDGE RECTIFIERS,也叫做整流橋堆,是利用二極體的單向導通性進行整流的最常用的電路,常用來將交流電轉變為直流電。
半波整流利用二極體單向導通特性,在輸入為標准正弦波的情況下,輸出獲得正弦波的正半部分,負半部分則損失掉。
橋式整流器利用四個二極體,兩兩對接。輸入正弦波的正半部分是兩只管導通,得到正的輸出;輸入正弦波的負半部分時,另兩只管導通,由於這兩只管是反接的,所以輸出還是得到正弦波的正半部分。
橋式整流器對輸入正弦波的利用效率比半波整流高一倍。橋式整流是交流電轉換成直流電的第一個步驟。
橋式整流器是由多隻整流二極體作橋式連接,外用絕緣塑料封裝而成,大功率橋式整流器在絕緣層外添加金屬殼包封,增強散熱。橋式整流器品種多,性能優良,整流效率高,穩定性好,最大整流電流從0.5A到50A,最高反向峰值電壓從50V到1000V。
(1)單相全橋整流電路擴展閱讀
大多數整流電路由變壓器、整流主電路和濾波器等組成。它在直流電動機的調速、發電機的勵磁調節、電解、電鍍等領域得到廣泛應用。
主電路多用硅整流二極體和晶閘管組成。濾波器接在主電路與負載之間,用於濾除脈動直流電壓中的交流成分。變壓器設置與否視具體情況而定。變壓器的作用是實現交流輸入電壓與直流輸出電壓間的匹配以及交流電網與整流電路之間的電隔離。
整流電路的作用是將交流降壓電路輸出的電壓較低的交流電轉換成單向脈動性直流電,這就是交流電的整流過程,整流電路主要由整流二極體組成。
經過整流電路之後的電壓已經不是交流電壓,而是一種含有直流電壓和交流電壓的混合電壓。習慣上稱單向脈動性直流電壓。
在半波整流電路中,當整流二極體截止時,交流電壓峰值全部加到二極體兩端。對於全波整流電路而言也是這樣,當一隻二極體導通時,另一隻二極體截止,承受全部交流峰值電壓。所以對這兩種整流電路,要求電路的整流二極體其承受反向峰值電壓的能力較高。
2. 單相橋式整流電路可分為哪幾種電路
單相橋式全控整流電路,由4個可控硅組成橋式整流,能控制交流輸入和直流輸出。
單相橋式半控整流電路,組成形式有多種。最常見的方式為2隻可控硅,2隻整流管,由可控硅控制交流輸入端,直流輸出不控制。還有一種簡單控制電路,在普通橋式整流前加一隻交流型固態繼電器控制整流橋交流輸入。相對於對交流輸入和直流輸出均能控制的全控制整流電路,只能控制交流輸入端或直流輸出端的整流電路稱為半控整流電路。
單相橋式全控整流電路用四個晶閘管,兩只晶閘管接成共陰極,兩只晶閘管接成共陽極,每一隻晶閘管是一個橋臂。
在u2正半波的(0~α)區間,晶閘管VT1、VT4承受正壓,但無觸發脈沖,處於關斷狀態。假設電路已工作在穩定狀態,則在0~α區間由於電感釋放能量,晶閘管VT2、VT3維持導通。
在u2正半波的ωt=α時刻及以後,ωt=α處觸發晶閘管VT1、VT4使其導通,電流沿a→VT1→L→R→VT4→b→Tr的二次繞組→a流通,此時負載上有輸出電壓(ud=u2)和電流。電源電壓反向加到晶閘管VT2、VT3上,使其承受反壓而處於關斷狀態。
在u2負半波的(π~π+α)區間,當ωt=π時,電源電壓自然過零,感應電勢使晶閘管VT1、VT4繼續導通。在電壓負半波,晶閘管VT2、VT3承受正壓,因無觸發脈沖,VT2、VT3處於關斷狀態。
在u2負半波的ωt=π+α時刻及以後,ωt=π+α處觸發晶閘管VT2、VT3使其導通,電流沿b→VT3→L→R→VT2→a→Tr的二次繞組→b流通,電源電壓沿正半周期的方向施加到負載上,負載上有輸出電壓(ud=-u2)和電流。此時電源電壓反向加到VT1、VT4上,使其承受反壓而變為關斷狀態。晶閘管VT2、VT3一直要導通到下一周期ωt=2π+α處再次觸發晶閘管VT1、VT4為止。
在單向橋式半控整流電路中,VT1和VD4組成一對橋臂,VD2和VT3組成另一對橋臂。在u正半周,若4個管子均不導通,負載電流id為零,ud也為零,VT1、VD4串聯承受電壓u,設VT1和VD4的漏電阻相等,則各承受u的一半。若在觸發角?處給VT1加觸發脈沖,VT1和VD4即導通,電流從電源a端經VT1、R、VD4流回電源b端。當u過零時,流經晶閘管的電流也降到零,VT1和VD4關斷。
在u負半周,仍在觸發延遲角?處觸發VD2和VT3,VD2和VT3導通,電流從電源b端流出,經VT3、R、VD2流回電源a端。到u過零時,電流又降為零,VD2和VT3關斷。此後又是VT1和VD4導通,如此循環地工作下去。晶閘
管承受的最大正向電壓和反向電壓分別為根號2/2·U和根號2·U。
由於在交流電源的正負半周都有整流輸出電流流過負載,故該電路為全波整流。在u一個周期內,整流電壓波形脈動2次,脈動次數多於半波整流電路,該電路屬於雙脈波整流電路。
3. 單相半波、全波、橋式整流電路各有什麼特點
單相半波來整流電路的特點如下自:
(1) 電路簡單,使用器件少。
(2)無濾波電路時,整流電壓的直流分量較小,Vo=0.45V2
(3)整流電壓的脈動較大。
(4)變壓器的利用率低。
單相全波整流電路的特點如下:
(1)使用的整流器件較半波整流時多一倍。
(2)整流電壓脈動較小,比半波整流小一半。無濾波電路時的輸出電壓Vo=0.9V2。
(3)變壓器的利用率比半波整流時高。
(4)變壓器二次繞組需中心抽頭。
(5)整流器件所承受的反向電壓較高。
單相橋式整流電路的特點如下:
(1)使用的整流器件較全波整流時多一倍。
(2)整流電壓脈動與全波整流相同。
(3)每個器件所承受的反向電壓為電源電壓峰值。
(4)變壓器利用率較全波整流電路高。
4. 單相橋式全控整流電路
這個波形指的就是電流的平均電流值,下方的電流方波屬於正常的波形
希望我的回答對你有幫助望採納
5. 單相橋和全橋整流線路圖有什麼區別
全橋和半橋一般來是對整流橋的自稱謂
整流橋就是將整流二極體封在一個殼內里,分全橋和半橋。全橋是將連接好的橋式整流電路的四個二極體封在一起。半橋是將橋式整流的兩個二極體封在一起,用兩個半橋可組成一個橋式整流電路,一個半橋也可以組成變壓器帶中心抽頭的全波整流電路。全橋整流也稱橋式整流,由4隻二極體按2隻負極相聯接,另2隻正極相聯接,組與組餘下的2腳對接並分別與交流電聯接就構成橋式整流器;半橋整流,用兩只二極體,利用變壓器線圈的中心抽頭形成對稱迴路構成,如下圖所示:
6. 單相全控橋式整流電路的工作原理和工作過程是什麼
單相橋式全控整流電路電路主電路結構如下圖所示,其基本工作原理分析如下:單相橋式全控整流電路用四個晶閘管,兩只晶閘管接成共陰極,兩只晶閘管接成共陽極,每一隻晶閘管是一個橋臂。
晶閘管VT1、VT4承受正壓,但無觸發脈沖,處於關斷狀態。假設電路已工作在穩定狀態,則在0~α區間由於電感釋放能量,晶閘管VT2、VT3維持導通。
在ωt=π+α處觸發晶閘管VT2、VT3使其導通,電流沿b→VT3→L→R→VT2→a→Tr的二次繞組→b流通,電源電壓沿正半周期的方向施加到負載上,負載上有輸出電壓 (ud=-u2)和電流。
此時電源電壓反向加到VT1、VT4上,使其承受反壓而變為關斷狀態。晶閘管VT2、VT3一直要導通到下一周期ωt=2π+α處再次觸發晶閘管VT1、VT4為止。
(6)單相全橋整流電路擴展閱讀:
將交流降壓電路輸出的電壓較低的交流電轉換成單向脈動性直流電,這就是交流電的整流過程,整流電路主要由整流二極體組成。經過整流電路之後的電壓已經不是交流電壓,而是一種含有直流電壓和交流電壓的混合電壓。習慣上稱單向脈動性直流電壓。
因為輸入交流市電的頻率是50Hz,半波整流電路去掉了交流電的半周,沒有改變單向脈動性直流電中交流成分的頻率;全波和橋式整流電路相同,用到了輸入交流電壓的正、負半周,使頻率擴大一倍為100Hz,所以這種單向脈動性直流電的交流成分主要成分是100Hz的。
這是因為整流電路將輸入交流電壓的一個半周轉換了極性,使輸出的直流脈動性電壓的頻率比輸入交流電壓提高了一倍,這一頻率的提高有利於濾波電路的濾波。
在半波整流電路中,當整流二極體截止時,交流電壓峰值全部加到二極體兩端。對於全波整流電路而言也是這樣,當一隻二極體導通時,另一隻二極體截止,承受全部交流峰值電壓。所以對這兩種整流電路,要求電路的整流二極體其承受反向峰值電壓的能力較高。
對於橋式整流電路而言,兩只二極體導通,另兩只二極體截止,它們串聯起來承受反向峰值電壓,在每隻二極體兩端只有反向峰值電壓的一半,所以對這一電路中整流二極體承受反向峰值電壓的能力要求較低。
7. 什麼是單相橋式整流電路
單相橋式整流電路是橋式整流器,英文 BRIDGE RECTIFIERS,也叫做整流橋堆,是利用二極體的單向導通性進行整流的最常用的電路,常用來將交流電轉變為直流電。
半波整流利用二極體單向導通特性,在輸入為標准正弦波的情況下,輸出獲得正弦波的正半部分,負半部分則損失掉。
橋式整流器利用四個二極體,兩兩對接。輸入正弦波的正半部分是兩只管導通,得到正的輸出;輸入正弦波的負半部分時,另兩只管導通,由於這兩只管是反接的,所以輸出還是得到正弦波的正半部分。
橋式整流器對輸入正弦波的利用效率比半波整流高一倍。橋式整流是交流電轉換成直流電的第一個步驟。
橋式整流器是由多隻整流二極體作橋式連接,外用絕緣塑料封裝而成,大功率橋式整流器在絕緣層外添加金屬殼包封,增強散熱。橋式整流器品種多,性能優良,整流效率高,穩定性好,最大整流電流從0.5A到50A,最高反向峰值電壓從50V到1000V。
(7)單相全橋整流電路擴展閱讀
大多數整流電路由變壓器、整流主電路和濾波器等組成。它在直流電動機的調速、發電機的勵磁調節、電解、電鍍等領域得到廣泛應用。
主電路多用硅整流二極體和晶閘管組成。濾波器接在主電路與負載之間,用於濾除脈動直流電壓中的交流成分。變壓器設置與否視具體情況而定。變壓器的作用是實現交流輸入電壓與直流輸出電壓間的匹配以及交流電網與整流電路之間的電隔離。
整流電路的作用是將交流降壓電路輸出的電壓較低的交流電轉換成單向脈動性直流電,這就是交流電的整流過程,整流電路主要由整流二極體組成。
經過整流電路之後的電壓已經不是交流電壓,而是一種含有直流電壓和交流電壓的混合電壓。習慣上稱單向脈動性直流電壓。
在半波整流電路中,當整流二極體截止時,交流電壓峰值全部加到二極體兩端。對於全波整流電路而言也是這樣,當一隻二極體導通時,另一隻二極體截止,承受全部交流峰值電壓。所以對這兩種整流電路,要求電路的整流二極體其承受反向峰值電壓的能力較高。
8. 單相橋式全控整流電路
利用電力半導體器件可以進行電能的變換,其中整流電路可將交流電專轉變成直流電供屬給直流負載,逆變電路又可將直流電轉換成交流電供給交流負載。某些可控硅裝置即可工作於整流狀態,也可工作於逆變狀態,可稱作變流或換流裝置。同步發電機的半導體勵磁是半導體變流技術在電力工業方面的一項重要應用。
將從發電機端或交流勵磁機端獲得的交流電壓變換為直流電壓,供給發電機轉子勵磁繞組或勵磁機磁場繞組的勵磁需要,這是同步發電機半導體勵磁系統中整流電路的主要任務。對於接在發電機轉子勵磁迴路中的三相全控橋式整流電路,除了將交流變換成直流的正常任務之外,在需要迅速減磁時還可以將儲存在轉子磁場中的能量,經全控橋迅速反饋給交流電源,進行逆變滅磁。此外,在勵磁調節器的測量單元中使用的多相(三相、六相或十二相)整流電路,則主要是將測量到的交流信號轉換為直流信號。
9. 單相全控橋式整流電路
利用電力半導體器件可以進行電能的變換,其中整流電路可將交專流電轉變成直流電供給直屬流負載,逆變電路又可將直流電轉換成交流電供給交流負載。某些可控硅裝置即可工作於整流狀態,也可工作於逆變狀態,可稱作變流或換流裝置。同步發電機的半導體勵磁是半導體變流技術在電力工業方面的一項重要應用。
將從發電機端或交流勵磁機端獲得的交流電壓變換為直流電壓,供給發電機轉子勵磁繞組或勵磁機磁場繞組的勵磁需要,這是同步發電機半導體勵磁系統中整流電路的主要任務。對於接在發電機轉子勵磁迴路中的三相全控橋式整流電路,除了將交流變換成直流的正常任務之外,在需要迅速減磁時還可以將儲存在轉子磁場中的能量,經全控橋迅速反饋給交流電源,進行逆變滅磁。此外,在勵磁調節器的測量單元中使用的多相(三相、六相或十二相)整流電路,則主要是將測量到的交流信號轉換為直流信號。