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1、半波/全波整流电路分析电力网供给用户的是交流电,而各种无线电装置需要用直流电整流,就是把交流电变为直流电的过程,利用单向导电特性的器件,可以把方向和大小的电流变换为直流电.1.半波整流电路是-•种简单的整流电路,它由电源变压器B,幣流二极管D和负载电阻Rfz组成,变压器把市电电压(多为220V)变换为所需要的交变电压e2,,D再把交流电变换为脉冲直流电,变压器砍级电压e2,是一个方向和大小都随时间变化的正弦波电压,在0-n时间内,e2为正半周即变压器上端为正下端为负,此时二极管承受正向电压导通,e2通过它加在负栽电阻Rfz上,在II…211时间内,e2为负半周,变压器次级下端为正,
2、上端为负,这时D承受反向电压,不导通,Rfz上无电压,在口…2口时间内,重复0…口时间的过程,而在3口…4口时间的过程,乂重复n-2n时间的过程…这样反复下去,交流电的负半周就被”削”掉了,只有正半周通过Rfz,在Rfz上获得了一个单一右向(上」E下负)的电压,达到整的11的,但是,负载电压Use,以及负载电流的大小还随时间而变化,因此,通常称它为脉动直流,这种左除半周的整流方法叫半波密流,不难看出,半波整流是以”牺牲''一半交流为代价而换取整流效果的,电流利用率很低(计算表明,整流得出的半波电压在整个周期内的平均值,即负载上的直流电压Use=0.45e2),因此常用在高电压,小电
3、流的场合,而一般无线电装置中很少采用.2.全波整流电路(单向桥式整流电路)是由两个整流电路组合成的,变压器次级线圈中音需要引岀一个抽头,把次级线圈分成两个对称的绕组,从而引出两个大小相等但极性相反的两个电压e2aDI,Rfz与c2bD2,Rfz两个通电冋路,DI,e2b构成.在0—II时间内,c2aDl导通,在RfzJ:得到上正下负的电压,e2b对D2反向电压,D2不导通,在口…2口时间内,c2b对D2正向电压,D2导通,在Rfz上得到的仍然是上正下负的屯压,e2aD1为反向屯压,D1不导通,如此反复,由两个整流元件DI,D2轮流导通,结果负载电阻Rfz上正负两个半周作用期间,都有
4、同一方向的电流通过,因此称为全波整流。全波整流不仅利川了上半周,而且还巧妙地利用了负半周,从而大大地提高了整流效率(Use=0.9c2,比半波整流时大一倍),这种电路中,每只整流二极管承受的最大反向电压,是变压器次级电压戢大值的两倍,因此需用能承受较烏电床的二极管,另外需要变压器冇一个使两端对称的次级中心抽头。3.桥式整流电路是使用最多的一种整流电路,这种电路,只耍增加两只二极管连接成“桥”式结构,便具有全波整流电路的优点,而同时在一定程度上克服了它的缺点。工作原理:c2为正半周时,对DI、D3加正向电压,D1、D3导通,对D2、D4加反向电压,D2、D4截止,电路中构成e2、DI
5、、Rfz、D3通电回路,在Rfz上形成上正下负的半波幣流电压,e2为负半周时,对1)2、D4加正向电压,D2、D4导通,对DI、D3加反向电压,DI、D3截止,电路中构成e2、D2、Rfz、D4通电回路,同样在Rfz上形成上正下负的半波整流电压,如此重复下去,便在Rfz±得到全波整流电压,其波形图和全波整流波形图是一样的,桥式整流电路中每只二极管承受的反向电压等于变压器次级电压的最大值,比全波整流电路小一半。4.半波整流与全波整流区别当人们把交流电变成直流电是就需要整流电路,因交流电流动方向是反复交替变化的电流,而直流电是单方向流动,人们就利用二极管单向导电性将电流转换为一个方向的
6、电流,半波整用一个二极管,所以出来的电流一半有一半没有称为半波整流,川在对直流电要求不是很严格的场合。而用四个二极管可以实现将交流电所有波型全部转换成单一方向的电流,所以叫全波整流,一般后面还需要加一个滤波电容,去除整流后的杂波即可,极性不能反了,全波整流电路在通常变压器小常被采用,半波输出屯压冇效值是全波的一半,如半波0.45U、全波0.9U,全波幣流输出的电流比半波幣流输出的电流稳定,半波藥流输出的属于脉动玄流,全波变压器次级是两个绕组,三根线,两个二极管,半波变压器是一个绕组两根线,一个二极管。5.单相半波全波整流滤波器与单相桥式整流滤波器之间区别前二者的电流在毎半波只流过
7、一只整流器,而桥式却要流过两面三刀只整流器二极管,全波整流器虽只用了两只二极管,而却多用了一组变压器绕组,且要求二极管反向耐压值为输入电压峰值的2倍,桥式整流虽多用了两只二极管,而却少用了一•组变压器绕组,对二极管反向耐压的要求也低了一半,因此,看起來后两个电路都是输出全波,但由于结构上不同,各有口己的使用场合,看实际使用情况而定,不过二者滤波电容容量的计算氐则却是一们的,整流滤波器的输出电压都是向交流电压的峰值看齐。基业振动试验系统现状3•电动式振动台电动式振动台是