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摘要 : 看了那么多半波、全波、桥式等整流桥电路图,你知道他们都有哪些特点,又是如何去区分的吗?ASEMI工程师给你总结单相半波整流桥电路图
利用二极管的单向导电性,在变压器副边电压U2为正的半个周期内,二极管正向偏置,处于导通状态,负载RL上得到半个周期的直流脉动电压和电流;而在U2为负的半个周期内,二极管反向偏置,处于关断状态,电流基本上等于零.由于二极管的单向导电作用,将变压器副边的交流电压变换成为负载 两端的单向脉动电压,达到整流目的,其波形如图1。因为这种电路只在交流电压的半个周期内才有电流流过负载,所以称为单相半波整流电路。
单相半波、全波及桥式整流桥电路的特点
单相半波整流电路的特点:
(1)电路简单,使用器件少。
(2)无滤波电路时,整流电压的直流分量较小,Vo=0.45V2
(3)整流电压的脉动较大。
(4)变压器的利用率低。
单相全波整流电路的特点:
(1)使用的整流器件较半波整流时多一倍。
(2)整流电压脉动较小,比半波整流小一半。无滤波电路时的输出电压Vo=0.9V2。
(3)变压器的利用率比半波整流时高。
(4)变压器二次绕组需中心抽头。
(5)整流器件所承受的反向电压较高。
单相桥式整流电路的特点:
(1)使用的整流器件较全波整流时多一倍。
(2)整流电压脉动与全波整流相同。
(3)每个器件所承受的反向电压为电源电压峰值,即 。
(4)变压器利用率较全波整流电路高
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摘要 : 什么是整流桥? 整流桥就是将整流管封在一个壳内了, 分全桥和半桥 。 全桥是将连接好的桥式整流电路的四个二极管封在一起;半桥是将两个二极管桥式整流的一半封在一起; 用两什么是整流桥?
整流桥就是将整流管封在一个壳内了,分全桥和半桥。
全桥是将连接好的桥式整流电路的四个二极管封在一起;半桥是将两个二极管桥式整流的一半封在一起;用两个半桥可组成一个桥式整流电路。一个半桥也可以组成变压器带中心抽头的全波整流电路。
什么是滤波电容器?
安装在整流电路两端用以降低交流脉动波纹系数提升gao效平滑直流输出的一种储能器件,我们把这种器件称其为滤波电容器。滤波电容具有电极性,我们称其为电解电溶。
电解电容的一端为正极,另一端为负极,正极端连接在整流输出电路的正端,负极连接在电路的负端。在所有需要将交流电转换为直流电的电路中,设置滤波电容会使电子电路的工作性能更加稳定,同时也降低了交变脉动波纹对电子电路的干扰。
滤波电容在电路中的符号一般用'C'表示,电容量越大,滤波性能越好。为了获得更好的直流稳定系数,电容量一般选择在数百微法或数千微法以上。
接通电源时存在的问题 当变频器刚接通电源(接触器KM1动作)时,滤波电容器上的电压为0V。
而电源电压为380V,振幅值为537V,且为了提高滤波效果,滤波电容器的电容量又很大。所以,在刚接通电源的瞬间,必将:
(1)产生很大的冲击电流,有可能损坏整流二极管;
(2)使电源电压瞬间下降为0V,形成了对网络的干扰,如图a所示。
解决办法 在三相整流桥和滤波电容器之间,接入限流电阻RL,将滤波电容器的充电电流限制在一个允许范围内。但RL如长期接在电路内,将影响直流电压和变频器输出电压的大小。
因此,当滤波电容器已经充电完毕后,由接触器KM2将电阻RL短接,如图b所示。
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摘要 : 一个稳定的直流电源是电子装置必不可少的组成部分,它通常由交流电经过稳压、整流和滤波电路组成。 简介: 整流电路的作用是将交流jiang压电路输出的电压较低的交流电转换成单向一个稳定的直流电源是电子装置必不可少的组成部分,它通常由交流电经过稳压、整流和滤波电路组成。
简介:
整流电路的作用是将交流jiang压电路输出的电压较低的交流电转换成单向脉动性直流电,这就是交流电的整流过程,整流电路主要由整流二极管组成。
经过整流电路之后的电压已经不是交流电压,而是一种含有直流电压和交流电压的混合电压,习惯上称单向脉动性直流电压。
一:对于三种常见整流电路的基本介绍
1: 整流电路的分类
电源电路中的整流电路主要有半波整流电路、全波整流电路和桥式整流三种,倍压整流电路用于其它交流信号的整流,例如用于发光二极管电平指示器电路中,对音频信号进行整流。
2:常见三种整流电路的特性
前三种整流电路输出的单向脉动性直流电特性有所不同,半波整流电路输出的电压只有半周,所以这种单向脉动性直流电主要成分仍然是50Hz的,因为输入交流市电的频率是50Hz,ZP5A10无氧铜引脚,半波整流电路去掉了交流电的半周,没有改变单向脉动性直流电中交流成分的频率;全波和桥式整流电路相同,用到了输入交流电压的正、负半周,使频率扩大在倍为100Hz。
所以这种单向脉动性直流电的交流成分主要成分是100Hz的,这是因为整流电路将输入交流电压的一个半周转换了极性,使输出的直流脉动性电压的频率比输入交流电压提高了一倍,这一频率的提高有利于滤波电路的滤波。
3:常见三种整流电路的区分
在电源电路的三种整流电路中,只有全波整流电路要求电源变压器的次级线圈设有中心抽头,其他两种电路对电源变压器没有抽头要求。
另外,半波整流电路中只用一只二极管,全波整流电路中要用两只二极管,而桥式整流电路中则要用四只二极管。
根据上述两个特点,可以方便地分辨出三种整流电路的类型,D50XB100无氧铜引脚,但要注意以电源变压器有无抽头来分辨三种整流电路比较准确。
4:常见三种整流电路中二极管的要求
一方面是承受的方向工作的电压,另一方面是正向平均电流。
在半波整流电路中,当整流二极管截止时,无氧铜引脚,交流电压峰值全部加到二极管两端。对于全波整流电路而言也是这样,当一只二极管导通时,另一只二极管截止,承受全部交流峰值电压。
所以对这两种整流电路,要求电路的整流二极管其承受反向峰值电压的能力较高;对于桥式整流电路而言,两只二极管导通,另两只二极管截止,它们串联起来承受反向峰值电压,在每只二极管两端只有反向峰值电压的一半,所以对这一电路中整流二极管承受反向峰值电压的能力要求较低。
另外注意一点:在整流电路中,MBR20100CT无氧铜引脚,输入交流电压的幅值远大于二极管导通的管压降,所以可将整流二极管的管压降忽略不计。
二:分别介绍三种整流电路
1:半波整流电路
上面是单相半波整流电路的电路图和电路的电压波形
首先将U1(一般电网电压220v)转换为U2。由于二极管D的单向导电性,当U2为正半周期时,理想情况下,RL两端的波形与U2相等;当U2为负半周期时,D截止,U0 = 0。
因此,整流电路的输出电压的极性一定,其大小是随时间改变的。
2:单相全波整流电路
上面是单相半波整流电路的电路图和电路的电压波形
全波整流电路的工作原理,其实它就是两个单相半波整流电路的组合,在前半个周期,D1为正向电压,对于D1导通,对于D2截止,在RL上得到的是上正下负的电压,在后半个周期,D2为正向电压,D2导通,D1截止,在RL上得到的是上正下负的电压。
如此反复,由于两个整流元件D1、D2整流不仅利用了正半周,而且还巧妙地利用了负半周,从而大大地提高了整流效率。
当一只二极管导通时,另一只二极管截止,承受全部交流峰值电压,即为发向工作电压为根号二倍的U2;
3:单相桥式全波整流电路
上面是单相桥式全波整流电路的电路图
前半个周期,D1和D3导通,而D2和D4截止,加在RL上的是上正下负电压,后半个周期,D2和D4导通,而D1和D3截止,加在RL上的还是上正下负的电压。
如此反复此电路和全波整流电路一样,都完全利用了电流的整个过程。
在不考虑压降的情况下,当一组二极管导通时,另一组二极管截止,承受全部交流峰值电压,即为发向工作电压为根号二倍的U2;
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