1. 半波整流電路的工作原理
設變抄壓器二次繞組的交流電壓襲u2= U2sinωt,式中,U2為二次電壓有效值。u2的波形如圖7.1.2(a)所示。
圖7.1.1 單相半波整流電路
(1)正半周u2瞬時極性a(+),b(-),VD正偏導通,二極體和負載上有電流流過。若向壓降UF忽略不計,則uo=u2。 (2)負半周u2瞬時極性a(-),b(+),VD反偏截止,IF≈0,uD=u2。
2. 單相半波整流電路的原理是不是,當正半周時電流能夠通過負載電阻負半周是不能通過負載電阻.
准確的說是只有一個半周的電流能夠通過負載,另一個半周不能通過。
在應用中,所謂的「正、負」是相對而言的,並沒有規定哪一個半周是「正」或是「負」。半波整流電路中,二極體的接法也有兩種,所以不能確切地說是「正過負不過」,只能說是「此過彼不過」。
3. 單相半波相控整流電路原理
半波整流就是簡單的用二極體將交流電變成直流電,它只有一半時間可以通過,效率只有45%.
4. 單相半控橋式整流電路 工作原理(越簡單越好)
單相半控橋式整流電路
在單相橋式二極體整流電路中,把其中兩只二極體換成晶閘管就組成了半控橋式整流電路。這種電路在中小容量場合應用很廣。
常見負載:
1)電阻性負載
晶閘管在a時觸發導通,當電源電壓過零變負時,電流降到零,晶閘管關斷。
控制角0<α£
π
,導通角0<θ£
π
輸出電壓平均值為:
電流平均值
Id
為:
元件承受的最大正反向電壓是
流過元件的平均電流為:Id
/2
2)電感性負載
半控橋式整流電路在電感性負載時也採用加接續流二極體的措施。有了續流二極體,當電源電壓降到零時,負載電流流經續流二極體,晶閘管因電流為零而關斷,不會出現失控現象。
若晶閘管的導通角為q,則每周期續流二極體導通時間為2π
-
2q,因此,輸出電壓平均值為:
流過每隻晶閘管的平均電流和流過續流二極體的平均電流分別為:
元件承受的最大正反向電壓是
3)反電勢負載
當整流電路輸出接有反電勢負載時,只有當電源電壓的瞬時值大於反電勢,同時又有觸發脈沖時,晶閘管才能導通,整流電路才有電流輸出,在晶閘管關斷的時間內,負載上保留原有的反電勢。
負載兩端的電壓平均值比電阻性負載時高。
單相全控橋式整流電路:
把半控橋中的兩只二極體用兩只晶閘管代替即構成全控橋。
帶電阻性負載時,電路的工作情況與半控橋一樣,控制角移相范圍也是0~π,輸出平均電壓、電流的計
算公式也與半控橋相同,所不同的僅是全控橋每半周期要求觸發兩只晶閘管。
帶電感性負載且沒有續流二極體的情況下,此時輸出電壓的瞬時值會出現負值,其波形如圖所示,
這時輸出電壓平均值為:
5. 半波整流電路主要由什麼構成
半波整流電路:半波整流是一種利用二極體的單向導通特性來進行整流的常見電路,除去半周、剩下半周的整流方法,叫半波整流。作用是將交流電轉換為直流電,也就是整流。
半波整流電路:半波整流是一種利用二極體的單向導通特性來進行整流的常見電路,除去半周、剩下半周的整流方法,叫半波整流。作用是將交流電轉換為直流電,也就是整流。
市電(交流電網)變為穩定的直流電需經過變壓、整流、濾波和穩壓四個過程
利用二極體的單向導電性,將大小和方向都隨時間變化的工頻交流電變換成單方向的脈動直流電的過程稱為整流。半波整流後因為丟棄了交流電的一半波形,所以輸出電壓大致約為原電壓的一半,比如輸入為24V交流電壓,經半波整流後,輸出直流電壓約為12V.
有時將變壓器、整流電路和濾波電路一起統稱為整流器.
單相半波整流電路(Half wave rectifier)如圖7.1.1所示,圖中T為電源變壓器(Power transformer),RL為電阻性負載。
設變壓器二次繞組的交流電壓u2= U2sinωt,式中,U2為二次電壓有效值。u2的波形如圖7.1.2(a)所示。
圖7.1.1 單相半波整流電路
(1)正半周u2瞬時極性a(+),b(-),VD正偏導通,二極體和負載上有電流流過。若向壓降UF忽略不計,則uo=u2。
(2)負半周u2瞬時極性a(-),b(+),VD反偏截止,IF≈0,uD=u2。
負載RL上電壓和電流波形見圖7.1.2(b)、(c)。uo為u2的半個周期,故稱半波整流電路。uo、iL為單向脈動直流電壓、電流。
負載上直流電壓和電流的計算:
負載上的直流電壓是指一個周期內脈動電壓的平均值。
用傅里葉級數分解
直流分量即為UO(AV),UO(AV)=0.45U2 ; IL(AV)=UO(AV)/RL=0.45U2/RL。
半波整流:變壓器的次級繞組與負載相接,中間串聯一個整流二極體,就是半波整流。利用二極體的單向導電性,只有半個周期內有電流流過負載,另半個周期被二極體所阻,沒有電流。這種電路,變壓器中有直流分量流過,降低了變壓器的效率;整流電流的脈動成分太大,對濾波電路的要求高。只適用於小電流整流電路。
是由電源變壓器Tr整流二極體D與負載電阻RL組成,變壓器的初級接交流電源,次級所感應交流電壓為
其中U2m為次級電壓的峰值,U2為有效值。
電路工作過程是:在u2正半周(ωt=0~π),二極體加正向偏壓而導通,有電流iL通過負載電阻RL。因為將二極體看作理想器件,所有RL上的電壓uL與u2的正半周電壓基本相同。
全波整流可以用:一是變壓器與半流整流電路相同,但用四個二極體組成橋式電路,將次級線圈的正、負半周都用起來;二是變壓器的次級繞組圈數加倍,中間抽頭,實際上由兩個次級線圈構成。中間抽頭接負載一端,另兩個端子各串聯一個二極體後接負載的另一端。
它由電源變壓器Tr整流二極體D和負載電阻RL組成,變壓器的初級接交流電源,次級所感應的交流電壓為
其中U2m為次級電壓的峰值,U2為有效值。
電路的工作過程是:在u2的正半周(ωt=0~π),二極體因加正向偏壓而導通,有電流iL流過負載電阻RL。由於把二極體看作理想器件,故RL上的電壓uL與u2正半周電壓基本相同。
6. 單相半波、全波、橋式整流電路各有什麼特點
單相半波整流電路的特點如下:
(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專較小,Vo=0.45V2
(3)整流電壓的脈屬動較大。
(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。
7. 什麼是單相半波整流電路
單相是相對於三相而言。我們家用照明燈用的就是單相電。
半波整流是相對於全波整流。版
單相全波整流電路用權兩只整流二極體,需要變壓器次級有中間抽頭。也可以用四隻整流二極體組成橋式整流電路,變壓器次級不需要抽頭。
單相半波整流電路用一隻整流二極體。
想一想正弦函數的圖象。全波整流把圖象的負半周「反到」X軸的上部,整流前後的電壓有效值變化不大。
半波整流把圖象的負半周削掉了,整流後的電壓有效值接近整流前的一半。
8. 單相半波整流電路圖工作原理,不許百度要詳細
半波整流原理如圖:
當變壓器次級上端為-時,電流方向如藍色箭頭所示,二極體D反向截止,因此無直流輸出。也就是說,這個電路,只能讓上半周電流通過,所以叫做半波整流。
9. 單相半波整流調壓電路原理是啥啊
這是以前回答的一個問題,你可以參考一下:
1、用一個與交流電源同步的脈沖觸發電路,內使發出脈沖的容導通腳從0度到180度變化,即可調節交流輸出的電壓。
2、最簡單的觸發電路可用單節晶體管來實現,採用全波整流電路作為同步電源作為單晶晶體管的電源。單結晶體管與電阻和電容組成一個脈沖發生器電路,每當交流電源過零後該電路開始工作,電源通過電阻給電容充電,知道單結晶體管導通而發出脈沖觸發主迴路輸出電壓。
3、調節充電電阻可以調節充電時間,充電越快發出脈沖越早,導通角度越小,輸出電壓越高。將電阻用電位器代替,或串聯一個電位器,調節電位器的阻值即可得到連續可調的交流電壓。