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整流電路原理圖

發布時間:2023-04-16 13:36:36

『壹』 試畫出單相全波整流電路

單相全波整流電路圖兩種畫法看下面圖片。

單相全波橋式整流器電內路的工作容原理:

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。


『貳』 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

『叄』 求整流橋交流變直流原理圖

1、輸入1和輸入2是交流電的兩個輸入端,至於電壓波形既有大於0的部分也有小於0的部分,具體波形參考一下下圖

(3)整流電路原理圖擴展閱讀

故障檢測方法

(1)如果正極性和負極性直流輸出電壓都不正常時,可以不必檢查整流二極體,而是檢測電源變壓器,因為幾只整流二極體同時出現相同故障的可能性較小。 

(2)對於某一組整流電路出現故障時,可按前面介紹的故障檢測方法進行檢查。

這一電路中整流二極體中的二極體VD1和VD3、VD2和VD4是直流電路並聯的,進行在路檢測時會相互影響,所以准確的檢測應該將二極體脫開電路。

『肆』 整流電路工作原理及電路圖

整流電路是由二極體的單向導通特性完成的,下圖是橋式全波整流電路:

『伍』 畫出單相橋式整流電路圖,並說明各符號的含義。

先看看單相橋式整流電路圖,如下:


圖中的D1~D4為整流二極體,它的整流原理如下:電源內變壓器將電壓降到容所需電壓之後,再由四個整流二極體整流,變為直流。當交流電為正半周時,電流方向通過D1~D3組成迴路,當交流電為負半周時,電流方向走通過D2~D4組成迴路,使電流成為直流。由於整流後的電流波形為波浪狀,就需要利用電容器的充放電特點進行濾波,這個電容器在這里稱之為濾波電容器,用的是有極性電容器,叫電解電容器。它有正、負兩個極(圖中C1),使用時電容器的正極接整流後的正極,負極接負極,不可接錯,並有工作電壓要求,使用時它的工作電壓一定要大於使用電壓的根號下2倍,切切注意。

『陸』 誰來告訴我下面整流電路圖原理!如果其中一個整流二極體壞掉會出現什麼情況

對於初次接觸電子技術的小盆友,很簡單的問題,往往會百思不得姐。

一定要從基礎開始學起內,搞容懂原理,循序漸進,才能學好。(點擊圖片放大看)

如果其中一個二極體擊穿短路,則交流輸入將短路,如果沒有電阻電容限流,將燒保險;如果其中一個二極體燒壞斷路,則橋式全波整流將變成半波整流,輸出電壓將減小、紋波系數將變大。

(點擊圖片放大看)

『柒』 求整流橋交流變直流原理圖

整流橋交流變直流原理圖:
橋式整流電路的工作原理如下:
E2為正半周時,對D1、D3加正向電壓,D1、D3導通;對D2、D4加反向電壓,D2、D4截止。電路中構成E2、D1、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、D2、Rfz
、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。

『捌』 求整流橋交流變直流原理圖

全波整流橋圖片及全波整流橋檢測

整流橋作為一種功率元器件,非常廣泛。應用於各種電源設備整流。
全波整流橋的工作原理電路如圖1所示:
圖1、全波整流橋的原理圖
其內部主要是由四個二極體組成的橋路來實現把輸入的交流電壓轉化為輸出的直流電壓。
如上圖所示,在整流橋的每個工作周期內,同一時間只有兩個二極體進行工作,通過二極體的單向導通功能,把交流電轉換成單向的直流脈動電壓。

『玖』 整流電路的原理是什麼

單相橋式全控整流電路電路主電路結構如答畢下圖所示,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,處於關斷頃鋒狀態。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雀舉晌期ωt=2π+α處再次觸發晶閘管VT1、VT4為止。

(9)整流電路原理圖擴展閱讀:

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。

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