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桥式整流滤波电路图

发布时间:2022-09-23 13:14:11

『壹』 单向桥式整流滤波电路原理

电子系统的正常运行离不开稳定的电源,除了在某些特定场合下采用太阳能电池或化学电池作电源外,多数电路的直流电是由电网的交流电转换来的。这种直流电源的组成以及各处的电压波形如图所示。
直流电源的组成

图中各组成部分的功能如下:⑴电源变压器:将电网交流电压(220V或380V)变换成符合需要的交流电压,此交流电压经过整流后可获得电子设备所需的直流电压。因为大多数电子电路使用的电压都不高,这个变压器是降压变压器。
⑵整流电路:利用具有单向导电性能的整流元件,把方向和大小都变化的50Hz交流电变换为方向不变但大小仍有脉动的直流电。
⑶滤波电路:利用储能元件电容器C两端的电压(或通过电感器L的电流)不能突变的性质,把电容C(或电感L)与整流电路的负载RL并联(或串联),就可以将整流电路输出中的交流成分大部分加以滤除,从而得到比较平滑的直流电。在小功率整流电路中,经常使用的是电容滤波。
⑷稳压电路:当电网电压或负载电流发生变化时,滤波电路输出的直流电压的幅值也将随之变化,因此,稳压电路的作用是使整流滤波后的直流电压基本上不随交流电网电压和负载的变化而变化。

利用二极管的单向导电性组成整流电路,可将交流电压变为单向脉动电压。本章为便于分析整流电路,把整流二极管当作理想元件,即认为它的正向导通电阻为零,而反向电阻为无穷大。但在实际应用中,应考虑到二极管有内阻,整流后所得波形,其输出幅度会减少0.6~1V,当整流电路输入电压大时,这部分压降可以忽略。但输入电压小时,例如输入为3V,则输出只有2V多,需要考虑二极管正向压降的影响。
在小功率直流电源中,常见的几种整流电路有单相半波、全波、桥式和三相整流电路等。
整流(和滤波)电路中既有交流量,又有直流量。对这些量经常采用不同的表述方法:输入(交流)——用有效值或最大值;输出(直流)——用平均值;二极管正向电流——用平均值;二极管反向电压——用最大值。
单相全波桥式整流电路的工作原理
由图可看出,电路中采用四个二极管,互相接成桥式结构。利用二极管的电流导向作用,在交流输入电压U2的正半周内,二极管D1、D3导通,D2、D4截止,在负载RL上得到上正下负的输出电压;在负半周内,正好相反,D1、D3截止,D2、D4导通,流过负载RL的电流方向与正半周一致。因此,利用变压器的一个副边绕组和四个二极管,使得在交流电源的正、负半周内,整流电路的负载上都有方向不变的脉动直流电压和电流。

『贰』 整流滤波电路如图所示,变压器副边电压有效值U2=40V,若电路出现下列各种情况时,输出电压U0是多少

作为一个习题,条件是不完整的。
如果是单纯的单相桥式整流电路,电阻负载,直流电压U0=36V,变压器次级电压U2=1.11U0=40V,应该选A,
如果是电容滤波,U2与电容器的容量C、变压器的内阻RT、负载电阻RL、整流器二极管内阻RD有关,
求解的步骤:
1, 整流器内阻Ri=RT+RD,(经验,RT=0.06RL,RD查桥堆的资料)
2, 求Ri/RL值和ωCRL值,
3, 根据全波整流电路U0/U2m与ωCRL和Ri/RL的关系曲线等图表查出U0/U2,才能得到U2的值。
《稳压电源设计》P?67有个例子,RD=0.26Ω,C=5000μF,RL=12Ω,U0=36V,
最后得到U2=32.6V。
出这题目的人可能对整流电路不大熟悉。

『叁』 画出三相桥式整流滤波电路(电容滤波、标明输出+、—)

加了电容滤波后,输出电压为输入电压的根号2倍(即1.414倍),与三相单相无关,用三相的原因是可减小各相的电流,或者能得到更大的输出电流

『肆』 谁知道用7824集成稳压构成的桥式整流滤波电路原理图

你好:

——★1、交流电经过整流后,输出电压为交流电压的1.414倍(根号2倍)。


——★2、你的变压器输出交流27V整流后就是:27V X 1.414 = 38.2V


——★3、根据手册给出的数据78 系列集成稳压电路的最高极限耐压为35V,你的变压器输出电压偏高,(恕我直言):使用 7824 做稳压是不安全、不可靠的,会造成击穿而危及负载电路的安全

『伍』 整流与滤波电路原理

一、整流电路
整流电路的关键问题是利用二极管的单向导电性,将交流电压变换成单相脉动电压。单相整流电路可分半波、全波、桥式、倍压整流等。由于半波整流电路只在电源的半个周期工作,电源利用率低,输出波形脉动较大,且电路简单。
1、全波整流电路
如下图所示,全波整流是由两个单相半波整流电路组成的,变压器的二次线圈的中心抽头把U2分成两个大小相等,方向相反的U21和U22

图1 全波与桥式整流电路
工作原理:在正弦交流电源的正半周,VD1正向导通,VD2反向截至,电流经VD1,负载电阻RL回到变压器中心抽头0点,构成回路,负载得到半波整流电压和电流。
同理,在电源的负半周,VD2导通,VD1截止。电流经VD2,RL流回到变压器中心抽头0点,负载RL又得到半波电压和电流。在负载上得到的电压和电流波形图见图2a。
电路一直重复上述过程,由此可见,全波整流电路的两只二极管VD1,VD2是轮流工作的。
2、桥式整流电路
如上图b)所示,单相桥式整流电路由电源变压器T,整流二极管VD1.VD2.VD3,VD4和负载电阻RL组成。与全波整流电路一样,变压器将电网交流电压变换成整流电路所需的交流电压,设

当电源电压处于U2的正半周时,变压器二次绕组的a端电位高于b端电位,VD1,VD3在正向电压作用下导通,VD2和VD4在反向电压作用下截止,电流从变压器二次绕组的a端出发,经VD1,RL,VD3,由b端返回构成通路。由电流通过负载电阻RL,输出电压Uo=U2..。
相同原理可以分析电源电压处于负半周的情况。
在交流电压的整个周期内,整流器件在正负半周内各导通一次,负载电阻始终有电流通过,并且保持为同一方向,得到两个半波电压和电流,如图2b所示。所以桥式整流也是一种全波整流电路

图2 全波与桥式整流电压电流波形图
二、滤波电路
整流电路可以使交流电转换为脉动直流电,这种脉动直流电不仅包含直流分量,还有交流分量。但是需要的是直流分量,因此必须把脉动直流中的交流分量去掉。从阻抗观点看,电感线圈的直流电阻很小,而交流阻抗很大;电容器的直流电阻很大,交流电阻很小。如果组合起来就能很好地滤除交流分量。这种组合就是滤波器。常用的滤波电路有以下几种形式。
1、电容滤波电路
如下图就是电容滤波电路,即在负载两端并联一只电容。
工作原理:利用电容两端电压不能突变的特性,当二级管导通时,一方面给负载供电,另一方面对电容充电。充电到一定程度,电容开始经过负载电阻放电。放电速度较慢,会持续到交流电的负半周,然后再重复上述过程。
输出电压的大小和脉动程度与放电时间常数有关。
桥式整流电容滤波后,输出电压Uo=(1.1~1.4)U2.。滤波电容选用几十微法以上的电解电容,要注意其耐压值应高于1.4倍U2.。

2、电感滤波电路
如果要求负载电流较大时,输出电压仍较平稳,则采用电感滤波电路。如下图所示。
电感线圈上的直流阻抗很小,所以脉动直流电压中的直流分量很容易通过电感线圈,几乎全部到达负载电阻RL,而电感对交流的阻抗很大,所以脉动电压中的交流分量很难通过电感线圈。由于电感和负载电阻串联,对交流分量可看成一个分压器,如果电感的感抗比负载电阻大很多,那么交流分量将大部分降在电感上,这样就可以将脉动较大的直流输出变为较平稳的直流输出

『陆』 这个电路板的原理,这图包括桥式整流电路,电容滤波电路,集成稳压电路,水位自动控制电路,请说明其原理

这是自动饮水机水位自动控制电路。
V7~V10组成的桥式整流电路将交流电整流称为直流电,470uF/25V电容将脉动直流电滤波,LM3187集成稳压器组成稳压电路,电位器可调节输出电压到12V,为继电器及闪烁灯提供电源。
水位降到下限时,两金属球之间无水而断开,继电器KM1线圈失电,控制水泵电动机的常闭触点闭合,水泵电动机得到电源而泵水工作。KM1右边的二极管V3是在线圈断电瞬间保护三极管的,是用得很广泛的经典的“二保三”电路。
水泵到上限时,中间金属球与右边金属球被水短接,左边第一个三极管得电,继电器KM1线圈得电工作,控制水泵电动机的常闭触点断开,水泵电动机失去电源而停止泵水。KM1右边的LED指示继电器工作,15k电阻限制和调整晶体管电流。
右边两只三极管、电阻电容等组成多谐振荡器,使LED交替闪烁,指示电路电源正常。

『柒』 .用二极管、电容怎样组成桥式整流滤波电路

四个二极管首尾依次相连成环状,共有四个接点,依次标记为1、2、3、4点。
其中1、3点为输入点,输入正弦波电压;
2、4点为输出点,输出整流电压,在两输出点间接上电容(注意正负极)滤波。

『捌』 用220V交流电转化成正负15V、12V、5V直流电的桥式整流电路图

如果小电流输出(100ma以下)可以用电阻分压的方式,如果输出电流较大,一般用中心抽头的变压器来实现。

『玖』 求整流滤波电路图

看图

『拾』 图a所示的是不完整的单相桥式整流电容滤波电路,试分析计算:

4个二极管1N4007.一个电解电容器一般4.7VF 400耐压

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