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橋式整流濾波電路圖

發布時間:2022-09-23 13:14:11

『壹』 單向橋式整流濾波電路原理

電子系統的正常運行離不開穩定的電源,除了在某些特定場合下採用太陽能電池或化學電池作電源外,多數電路的直流電是由電網的交流電轉換來的。這種直流電源的組成以及各處的電壓波形如圖所示。
直流電源的組成

圖中各組成部分的功能如下:⑴電源變壓器:將電網交流電壓(220V或380V)變換成符合需要的交流電壓,此交流電壓經過整流後可獲得電子設備所需的直流電壓。因為大多數電子電路使用的電壓都不高,這個變壓器是降壓變壓器。
⑵整流電路:利用具有單向導電性能的整流元件,把方向和大小都變化的50Hz交流電變換為方向不變但大小仍有脈動的直流電。
⑶濾波電路:利用儲能元件電容器C兩端的電壓(或通過電感器L的電流)不能突變的性質,把電容C(或電感L)與整流電路的負載RL並聯(或串聯),就可以將整流電路輸出中的交流成分大部分加以濾除,從而得到比較平滑的直流電。在小功率整流電路中,經常使用的是電容濾波。
⑷穩壓電路:當電網電壓或負載電流發生變化時,濾波電路輸出的直流電壓的幅值也將隨之變化,因此,穩壓電路的作用是使整流濾波後的直流電壓基本上不隨交流電網電壓和負載的變化而變化。

利用二極體的單向導電性組成整流電路,可將交流電壓變為單向脈動電壓。本章為便於分析整流電路,把整流二極體當作理想元件,即認為它的正向導通電阻為零,而反向電阻為無窮大。但在實際應用中,應考慮到二極體有內阻,整流後所得波形,其輸出幅度會減少0.6~1V,當整流電路輸入電壓大時,這部分壓降可以忽略。但輸入電壓小時,例如輸入為3V,則輸出只有2V多,需要考慮二極體正向壓降的影響。
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。

『貳』 整流濾波電路如圖所示,變壓器副邊電壓有效值U2=40V,若電路出現下列各種情況時,輸出電壓U0是多少

作為一個習題,條件是不完整的。
如果是單純的單相橋式整流電路,電阻負載,直流電壓U0=36V,變壓器次級電壓U2=1.11U0=40V,應該選A,
如果是電容濾波,U2與電容器的容量C、變壓器的內阻RT、負載電阻RL、整流器二極體內阻RD有關,
求解的步驟:
1, 整流器內阻Ri=RT+RD,(經驗,RT=0.06RL,RD查橋堆的資料)
2, 求Ri/RL值和ωCRL值,
3, 根據全波整流電路U0/U2m與ωCRL和Ri/RL的關系曲線等圖表查出U0/U2,才能得到U2的值。
《穩壓電源設計》P?67有個例子,RD=0.26Ω,C=5000μF,RL=12Ω,U0=36V,
最後得到U2=32.6V。
出這題目的人可能對整流電路不大熟悉。

『叄』 畫出三相橋式整流濾波電路(電容濾波、標明輸出+、—)

加了電容濾波後,輸出電壓為輸入電壓的根號2倍(即1.414倍),與三相單相無關,用三相的原因是可減小各相的電流,或者能得到更大的輸出電流

『肆』 誰知道用7824集成穩壓構成的橋式整流濾波電路原理圖

你好:

——★1、交流電經過整流後,輸出電壓為交流電壓的1.414倍(根號2倍)。


——★2、你的變壓器輸出交流27V整流後就是:27V X 1.414 = 38.2V


——★3、根據手冊給出的數據78 系列集成穩壓電路的最高極限耐壓為35V,你的變壓器輸出電壓偏高,(恕我直言):使用 7824 做穩壓是不安全、不可靠的,會造成擊穿而危及負載電路的安全

『伍』 整流與濾波電路原理

一、整流電路
整流電路的關鍵問題是利用二極體的單向導電性,將交流電壓變換成單相脈動電壓。單相整流電路可分半波、全波、橋式、倍壓整流等。由於半波整流電路只在電源的半個周期工作,電源利用率低,輸出波形脈動較大,且電路簡單。
1、全波整流電路
如下圖所示,全波整流是由兩個單相半波整流電路組成的,變壓器的二次線圈的中心抽頭把U2分成兩個大小相等,方向相反的U21和U22

圖1 全波與橋式整流電路
工作原理:在正弦交流電源的正半周,VD1正向導通,VD2反向截至,電流經VD1,負載電阻RL回到變壓器中心抽頭0點,構成迴路,負載得到半波整流電壓和電流。
同理,在電源的負半周,VD2導通,VD1截止。電流經VD2,RL流回到變壓器中心抽頭0點,負載RL又得到半波電壓和電流。在負載上得到的電壓和電流波形圖見圖2a。
電路一直重復上述過程,由此可見,全波整流電路的兩只二極體VD1,VD2是輪流工作的。
2、橋式整流電路
如上圖b)所示,單相橋式整流電路由電源變壓器T,整流二極體VD1.VD2.VD3,VD4和負載電阻RL組成。與全波整流電路一樣,變壓器將電網交流電壓變換成整流電路所需的交流電壓,設

當電源電壓處於U2的正半周時,變壓器二次繞組的a端電位高於b端電位,VD1,VD3在正向電壓作用下導通,VD2和VD4在反向電壓作用下截止,電流從變壓器二次繞組的a端出發,經VD1,RL,VD3,由b端返回構成通路。由電流通過負載電阻RL,輸出電壓Uo=U2..。
相同原理可以分析電源電壓處於負半周的情況。
在交流電壓的整個周期內,整流器件在正負半周內各導通一次,負載電阻始終有電流通過,並且保持為同一方向,得到兩個半波電壓和電流,如圖2b所示。所以橋式整流也是一種全波整流電路

圖2 全波與橋式整流電壓電流波形圖
二、濾波電路
整流電路可以使交流電轉換為脈動直流電,這種脈動直流電不僅包含直流分量,還有交流分量。但是需要的是直流分量,因此必須把脈動直流中的交流分量去掉。從阻抗觀點看,電感線圈的直流電阻很小,而交流阻抗很大;電容器的直流電阻很大,交流電阻很小。如果組合起來就能很好地濾除交流分量。這種組合就是濾波器。常用的濾波電路有以下幾種形式。
1、電容濾波電路
如下圖就是電容濾波電路,即在負載兩端並聯一隻電容。
工作原理:利用電容兩端電壓不能突變的特性,當二級管導通時,一方面給負載供電,另一方面對電容充電。充電到一定程度,電容開始經過負載電阻放電。放電速度較慢,會持續到交流電的負半周,然後再重復上述過程。
輸出電壓的大小和脈動程度與放電時間常數有關。
橋式整流電容濾波後,輸出電壓Uo=(1.1~1.4)U2.。濾波電容選用幾十微法以上的電解電容,要注意其耐壓值應高於1.4倍U2.。

2、電感濾波電路
如果要求負載電流較大時,輸出電壓仍較平穩,則採用電感濾波電路。如下圖所示。
電感線圈上的直流阻抗很小,所以脈動直流電壓中的直流分量很容易通過電感線圈,幾乎全部到達負載電阻RL,而電感對交流的阻抗很大,所以脈動電壓中的交流分量很難通過電感線圈。由於電感和負載電阻串聯,對交流分量可看成一個分壓器,如果電感的感抗比負載電阻大很多,那麼交流分量將大部分降在電感上,這樣就可以將脈動較大的直流輸出變為較平穩的直流輸出

『陸』 這個電路板的原理,這圖包括橋式整流電路,電容濾波電路,集成穩壓電路,水位自動控制電路,請說明其原理

這是自動飲水機水位自動控制電路。
V7~V10組成的橋式整流電路將交流電整流稱為直流電,470uF/25V電容將脈動直流電濾波,LM3187集成穩壓器組成穩壓電路,電位器可調節輸出電壓到12V,為繼電器及閃爍燈提供電源。
水位降到下限時,兩金屬球之間無水而斷開,繼電器KM1線圈失電,控制水泵電動機的常閉觸點閉合,水泵電動機得到電源而泵水工作。KM1右邊的二極體V3是在線圈斷電瞬間保護三極體的,是用得很廣泛的經典的「二保三」電路。
水泵到上限時,中間金屬球與右邊金屬球被水短接,左邊第一個三極體得電,繼電器KM1線圈得電工作,控制水泵電動機的常閉觸點斷開,水泵電動機失去電源而停止泵水。KM1右邊的LED指示繼電器工作,15k電阻限制和調整晶體管電流。
右邊兩只三極體、電阻電容等組成多諧振盪器,使LED交替閃爍,指示電路電源正常。

『柒』 .用二極體、電容怎樣組成橋式整流濾波電路

四個二極體首尾依次相連成環狀,共有四個接點,依次標記為1、2、3、4點。
其中1、3點為輸入點,輸入正弦波電壓;
2、4點為輸出點,輸出整流電壓,在兩輸出點間接上電容(注意正負極)濾波。

『捌』 用220V交流電轉化成正負15V、12V、5V直流電的橋式整流電路圖

如果小電流輸出(100ma以下)可以用電阻分壓的方式,如果輸出電流較大,一般用中心抽頭的變壓器來實現。

『玖』 求整流濾波電路圖

看圖

『拾』 圖a所示的是不完整的單相橋式整流電容濾波電路,試分析計算:

4個二極體1N4007.一個電解電容器一般4.7VF 400耐壓

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