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整流電路課件

發布時間:2023-03-05 01:56:26

㈠ 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

㈡ 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

㈢ 什麼是整流電路,整流電路的計算公式,整流電路的工作

整流電路就是將交流電轉換為直流電的電路。按被整流交流電相數,可分為單相整流和三相整流;按整流後輸出的電壓(或電流)波形,又可分為半波整流和全波整流。這里以單相全波整流(橋式整流電路)為例:負載上的直流電壓等於輸入交流電壓的0.9倍,其電流就是負載上的直流電壓除以負載電阻。其原理圖如下:


當變壓器輸出在正半周期時,變壓器a端為正,b為負,二極體V1和V3導通,V2和V4截止,電流從a經V1、Rfz、V3流向b;
當變壓器輸出在負半周期時正相反,變壓器a端為負,b為正,二極體V2和V4導通,V1和V3截止,電流從b經V2、Rfz、V4流向b。完成整流全過程。

㈣ 整流電路的作用原理

電力網供給用戶的是交流電,而各種無線電裝置需要用直流電。整流,就是把交流電變為直流電的過程。利用具有單向導電特性的器件,可以把方向和大小改變的交流電變換為直流電。下面介紹利用晶體二極體組成的各種整流電路。
半波整流電路 半波整流電路是一種最簡單的整流電路。它由電源變壓器B 、整流二極體D 和負載電阻Rfz ,組成。變壓器把市電電壓(多為220伏)變換為所需要的交變電壓e2,D 再把交流電變換為脈動直流電。 變壓器砍級電壓e2,是一個方向和大小都隨時間變化的正弦波電壓,它的波形如圖5-2(a)所示。在0~K時間內,e2為正半周即變壓器上端為正下端為負。此時二極體承受正向電壓面導通,e2通過它加在負載電阻Rfz上,在π~2π 時間內,e2為負半周,變壓器次級下端為正;上端為負。這時D承受反向電壓,不導通,Rfz,上無電壓。在2π~3π時間內,重復0~π 時間的過程,而在3π~4π時間內,又重復π~2π時間的過程…這樣反復下去,交流電的負半周就被削掉了,只有正半周通過Rfz,在Rfz上獲得了一個單一右向(上正下負)的電壓,如圖5-2(b)所示,達到了整流的目的,但是,負載電壓Usc。以及負載電流的大小還隨時間而變化,因此,通常稱它為脈動直流。
這種除去半周、圖下半周的整流方法,叫半波整流。不難看出,半波整流是以犧牲一半交流為代價而換取整流效果的,電流利用率很低(計算表明,整流得出的半波電壓在整個周期內的平均值,即負載上的直流電壓Usc =0.45e2,此處注意e2是變壓器二次埠的有效值,而不是最大值。如變壓器得到e2=,e2取值為20 )因此常用在高電壓、小電流的場合,而在一般無線電裝置中很少採用。
整流電路 如果把整流電路的結構作一些調整,可以得到一種能充分利用電能的全波整流電路。圖5-3 是全波整流電路的電原理圖。
全波整流電路,可以看作是由兩個半波整流電路組合成的。變壓器次級線圈中間需要引出一個抽頭,把次組線圈分成兩個對稱的繞組,從而引出大小相等但極性相反的兩個電壓e2a 、e2b ,構成e2a 、D1、Rfz與e2b 、D2、Rfz ,兩個通電迴路。
全波整流電路的工作原理,可用圖5-4 所示的波形圖說明。在0~π間內,e2a 對Dl為正向電壓,D1 導通,在Rfz 上得到上正下負的電壓;e2b 對D2為反向電壓,D2 不導通。在π-2π時間內,e2b 對D2為正向電壓,D2導通,在Rfz 上得到的仍然是上正下負的電壓;e2a 對D1為反向電壓,D1 不導通。
帶平衡電抗器的雙反星型可控整流電路帶平衡電抗器的雙反星形可控整流電路是將整流變壓器的兩組二次繞組都接成星形,但兩組接到晶閘管的同名端相反;兩組二次繞組的中性點通過平衡電控器LB連接在一起。 橋式整流電路是使用最多的一種整流電路。這種電路,只要增加兩只二極體口連接成「橋」式結構,便具有全波整流電路的優點,而同時在一定程度上克服了它的缺點。
整流電路橋式整流電路的工作原理如下:e2為正半周時,對D1、D3和方向電壓,Dl,D3導通;對D2、D4加反向電壓,D2、D4截止。電路中構成e2、Dl、Rfz 、D3通電迴路,在Rfz ,上形成上正下負的半波整流電壓,e2為負半周時,對D2、D4加正向電壓,D2、D4導通;對D1、D3加反向電壓,D1、D3截止。電路中構成e2、D2Rfz 、D4通電迴路,同樣在Rfz 上形成上正下負的另外半波的整流電壓。
如此重復下去,結果在Rfz ,上便得到全波整流電壓。其波形圖和全波整流波形圖是一樣的。從圖5-6中還不難看出,橋式電路中每隻二極體承受的反向電壓等於變壓器次級電壓的最大值,比全波整流電路小一半。
三相橋式全控電路TR為三相整流變壓器,其接線組別採用Y/Y-12。VT1~VT6為晶閘管元件,FU1~FU6為快速熔斷器。TS為三相同步變壓器,其接線組別採用△/Y-11。P端為集成化六脈沖觸發電路+24V電源輸出端,接脈沖變壓器一次繞組連接公共端。P1~P6端為集成化六脈沖觸發電路功放管V1~V6集電極輸出端,分別接脈沖變壓器一次繞組的另一端。UC端為移相控制電壓輸入端。
三相橋式半控電路三相橋式半控整流電路與三相橋式全控整流電路基本相同,僅將共陽極組VT4,VT6,VT2的晶閘管元件換成了VD4,VD6,VD2整流二極體,以構成三相橋式半控整流電路。

㈤ 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-

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