① 三相全波整流電路原理
全波整流使交流電的兩半周期都得到了利用。其各項整流因數則與半波整流時不同。全波整流電路如圖所示。它是由次級具有中心抽頭的電源變壓器Tr、兩個整流二極體D1、D2和負載電阻RL組成。變壓器次級電壓u21和u22大小相等,相位相反,即u21 = - u22
式中,U2 是變壓器次級半邊繞組交流電壓的有效值。
全波整流電路的工作過程是:在u2 的正半周(ωt = 0~π)D1正偏導通,D2反偏截止,RL上有自上而下的電流流過,RL上的電壓與u21 相同。
在u2 的負半周(ωt =π~2π),D1反偏截止,D2正偏導通,RL上也有自上而下的電流流過,RL上的電壓與u22相同。可畫出整流波形如圖Z0704所示。 可見,負載RL上得到的也是一單向脈動電流和脈動電壓。其平均值分別為:GS0705
流過負載的平均電流為:GS0706
選擇整流二極體時,應以此二參數為極限參數。
(1)全波橋式整流電路擴展閱讀
三相全波整流
1、單相半波整電路
單相半波電阻性負載整流電路:由於半導體二極體D的單向導電特性,只有當變壓器B次級電壓U2為正半周時,才有電流IL流過負載RL,而負半周時IL則被截斷,使負載兩端的電壓UL成為單向脈動直流電壓,U=為其直流成分。
2、單相全波整流電路
單相全波容性負載整流電路:電源變壓器B的次級繞組具有中心抽頭0;因此,可以得到電壓值相等而相位相差180°的交流電壓U21和U22,分別經二極體D1和D2整流。在未加入電容C(即阻性負載)時,
當變壓器B次級繞組1的交流電壓為正、2端為負時,D1導通,D2截止,流經負載的電流為ID1,另半個周期時,則2端為正,1端為負,此時D2導通,D1截止,流經負載的電流ID2。ID1和ID2交替流經負載,使負載電流IL為單向的連續脈動直流。
3、單相橋式整流電路
容性負載單相橋式整流電路:它的四臂是由四隻二極體構成,當變壓器B次級的1端為正、2端為負時,二極體D2和D4因承受正向電壓而導通,D1和D3因承受反向電壓而截止。此時,電流由變壓器1端通過D4經RL,再經D2返回2端。
當1端為正時,二極體D1、D3導通,D2、D4截止,電流則由2端通過D3流經RL,再經D1返回1端。因此,與全波整流一樣,在一個周期內的正負半周都有電流流過負載,而且始終是同一方向。
4、三相半波整流電路
整流變壓器次級接成星形,各相出頭與整流二極體(或硅整流器)相連,變壓器的零點為「負」極,各整流管輸出端連成一點為正極。
5、三相全波整流電路
三相全波整流電路:三相全波整流電路實際是由兩套三相半波整流器相串聯組成的。第一套三相半波整流器是由變壓器次級線圈L1、L2、L3和整流管D1、D2、D3組成的,第二套三相半波整流器是由L1、L2、L3和D4、D5、D6組成的。
設在最初時,相對於0點的正電壓最大值在c相,而負電壓最大值在b相。電流由0點流經L3、D3、A+、負載L、R、B-、D5、L2,回到0點。
如果下一個瞬時,a相最大,負載電流就會從c相移到a相上,此時電流,沿著0點、D1、A+、負載L、R、B-、D5、L2,流回0點。同理可以分析三相全波整流器每經過60°的工作情況。
② 橋式整流和全波整流的區別
全波整流電路和橋式整流電路的特點與區別:
交流輸入比較:全波要求是對稱的雙交流輸入,橋式只用一組交流。所以全波的交流電源比橋式復雜。由此引起成本(變壓器次級利用率)、線路等的不同。
二極體反向電壓比較:因為全波是雙交流,所以每隻二極體承受兩倍反壓,橋式的二極體只承受一個反向電壓
二極體比較:全波用量是橋式的一半。
內阻比較:全波的電流只通過一隻二極體,而橋式要通過兩只管,所以全波的小,橋式的大。
輸出電壓的比較:也因為上述的原因,全波比橋式輸出的電壓高,雖然二極體壓降很小,但在對極低的交流整流時,還是可觀的。
③ 全波整流 橋式整流
從圖上就可以看出全波整流兩個二極體的交流側的電壓是輸出電壓的兩倍,整流管也就是需要兩倍的耐壓。全波整流二極體他的交流字和輸出電壓是一致的。
④ 全橋整流電路原理
橋式整流電路,也可認為它是全波整流電路的一種,變壓器繞組按上圖方法接四隻二專極管。 D 1 ~屬 D 4 為四隻相同的整流二極體,接成電橋形式,故稱橋式整流電路。利用二極體的導引作用,使在負半周時也能把次級輸出引向負載。具體接法如圖所示,從圖中可以看到,在正半周時由D1、D3導引電流自上而下通過RL,負半周時由D2、D4導引電流也是自上而下通過 RL ,從而實現了全波整流。 在這種結構中,若輸出同樣的直流電壓,變壓器次級繞組與全波整流相比則只須一半繞組即可,但若要輸出同樣大小的電流,則繞組的線徑要相應加粗。 至於脈動,和前面講的全波整流電路完全相同。
橋式整流電路的優點是輸出電壓高,紋波電壓較小,管子所承受的最大反向電壓較低,同時因電源變壓器正、負半周內都有電流供給負載,電源變壓器得到充分的利用,效率較高。
由於整流電路的輸出電壓都含有較大的脈動成分。為了盡量壓低脈動成分,另一方面還要盡量保留直流成分,使輸出電壓接近理想的直流,這種措施就是濾波。濾波通常是利用電容或電感的能量存儲作用來實現的。
原理圖
⑤ 全波整流電路的工作原理和圖解
全波整流電路是指能夠把交流轉換成單一方向電流的電路,最少由兩個整流器合並而成,一個負責正方向,一個負責負方向,最典型的全波整流電路是由四個二極體組成的整流橋,一般用於電源的整流。也可由MOS管搭建。
【工作原理】
雙半波整流電路:變壓器次級中心抽頭的全波整流電路。從圖2的電路很容易看出,它是兩個半波整流電路結合而成的,所以也稱為雙半波整流電路。變壓器的中心抽頭為地電位,把交流電壓正、負半周分成兩部分。正弦交流電正半周時二極體DA導通,電流通過DA到負載;負半周時二極體DB導通,電流通過DB也到負載。和半波整流電路相比,在交流電壓的正、負半周上都有電流通過負載。雖然每個時刻流到負載的電流並未增加,但平均輸出電流比半波整流加倍,流過每個管的電流為負載電流的1/2。有載時平均輸出電壓是變壓器次級半個繞組電壓有效值的0.9倍。
橋式全波整流電路:經常使用的整流電路是橋式全波整流電路。它的變壓器次級只有一個繞組,接在由四隻二極體組成的電橋上。四隻管又分成兩對,沒對串聯起來工作。當正弦交流電的正半周到來時,即變壓器次級上端為正時,二極體DA和DC導通而二極體DB和DD截止,如圖3b所示。當正弦交流電壓的下半周到來時,即變壓器上端相對於下端為負時,二極體DB和DD導通而二極體DA和DC截止,如圖3c所示。可以看出,不論是DA和DC導通,或是DB和DD導通,流過負載的電流方向都是一致的,在負載上產生的電壓都是上正下負。輸出波形與變壓器具有中心抽頭的全波整流器的整流波形相同,如圖3d。每一個脈沖波形對應兩個導通管。
【參考】http://ke..com/link?url=BE4hbGze-v-fPaNbCr7dWd397yeplnT5PS7_4UYLOZ-1XSCp-
⑥ 比較全波整流電路全橋整流電路的優缺點
全橋整流(橋式整流)電路也屬於全波整流。
全波整流電路的優點是只用2隻整流管,比橋式整流節省了2隻整流管;缺點是必須有2組等電壓交流電源。
橋式整流電路的優點是只用1組交流電源;缺點是要用4隻整流管,比全波整流多用了2隻整流管。
⑦ 全波整流電路和橋式整流電路的特點與區別
全波整流電復路制的整流電壓脈動較小,比半波整流小一半。無濾波電路時的輸出電壓Vo=0.9V2。橋式整流電路的每個器件所承受的反向電壓為電源電壓峰值。
1、中心抽頭不同:橋式整流電路變壓器副邊不要中心抽頭,但是多用2隻整流二極體,全波整流電路少用2隻整流二極體,但是變壓器副邊要中心抽頭。
2、要求不同:全波整流電路所用整流二極體反向耐壓要求是橋式整流的兩倍。
3、要求線圈不同:整流和全波整流對變壓器次級數量要求不一樣,前者只需1組線圈,後者需要2組。
(7)全波橋式整流電路擴展閱讀:
注意事項:
電源電路中的整流電路主要有半波整流電路、全波整流電路和橋式整流三種,倍壓整流電路用於其它交流信號的整流,例如用於發光二極體電平指示器電路中,對音頻信號進行整流。
在電源電路的三種整流電路中,只有全波整流電路要求電源變壓器的次級線圈設有中心抽頭,其他兩種電路對電源變壓器沒有抽頭要求。另外半波整流電路中只用一隻二極體,全波整流電路中要用兩只二極體,而橋式整流電路中則要用四隻二極體。
⑧ 全波整流電路圖及其工作原理
在小功率直流電源中,常見的幾種整流電路有單相半波、全波、橋式和三相整流電路等
整流(和濾波)電路中既有交流量,又有直流量。對這些量經常採用不同的表述方法:輸入(交流)——用有效值或最大值;輸出(直流)——用平均值;二極體正向電流——用平均值;二極體反向電壓——用最大值。
單相全波橋式整流器電路的工作原理
由圖可看出,電路中採用四個二極體,互相接成橋式結構。利用二極體的電流導向作用,在交流輸入電壓U2的正半周內,二極體D1、D3導通,D2、D4截止,在負載RL上得到上正下負的輸出電壓;在負半周內,正好相反,D1、D3截止,D2、D4導通,流過負載RL的電流方向與正半周一致。因此,利用變壓器的一個副邊繞組和四個二極體,使得在交流電源的正、負半周內,整流電路的負載上都有方向不變的脈動直流電壓和電流。橋式整流的名稱只是說明電路連接方法是橋式的接法,橋式整流二極體:大家常用的一般是由4隻單個二極體封裝在一起的元件,取名橋式整流二極體,整流橋或全橋二極體。
參考資料來源:網路:全波整流
⑨ 半波,全波,橋式整流電路區別
你好:
1,【半波整流】使用單繞組 + 一隻二極體組成。
2,【全波整流】是帶抽頭的兩個相同繞組 + 兩只二極體組成。
3,【橋式整流】使用一個繞組 + 四隻二極體組成的。
⑩ 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。