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时间:2020-02-29
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1、二、整流电路整流电路是利用半导体二极管的单向导电性能把交流电变成单向脉动直流电的电路。(1)半波整流 半波整流 半波整流是利用二极管的单向导电性进行整流的最常用的电路,常用来将交流电转变为直流电。 半波整流利用二极管单向导通特性,在输入为标准正弦波的情况下,输出获得正弦波的正半部分,负半部分则损失掉。 右图是一种最简单的整流电路。 半波整流电路它由电源变压器B、整流二极管D和负载电阻Rfz,组成。变压器把市电电压(多为220伏)变换为所需要的交变电压e2,D再把交流电变换为脉动直流电。
2、下面从右图的波形图上看着二极管是怎样整流的。 半波整流电路 变压器次级电压e2,是一个方向和大小都随时间变化的正弦波电压,它的波形如图所示。在0~π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面导通,e2通过它加在负载电阻Rfz上。在π~2π时间内,e2为负半周,变压器次级下端为正上端为负。这时D承受反向电压,不导通,Rfz上无电压。在2π~3π时间内,重复0~π时间的过程;而在3π~4π时间内,又重复π~2π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
3、周通过Rfz,在Rfz上获得了一个单一右向(上正下负)的电压,如图所示,达到了整流的目的。但是,负载电压Usc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。 这种除去半周、图下半周的整流方法,叫半波整流。不难看出,半波整说是以"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Usc=0.45e2)因此常用在高电压、小电流的场合,而在一般无线电装置中很少采用。整流电路分半波整流和全波整流,半波整流PN结二极管只允许一
4、个正半周交流电流或一个负半周交流电流通过,全波整流又称桥式整流,一个正弦波通过全波整流电路时,正负周期分别耦合单相是相对于三相而言。我们家用照明灯用的就是单相电。半波整流是相对于全波整流。单相全波整流电路用两只整流二极管,需要变压器次级有中间抽头。也可以用四只整流二极管组成桥式整流电路,变压器次级不需要抽头。单相半波整流电路用一只整流二极管。想一想正弦函数的图象。全波整流把图象的负半周“反到”X轴的上部,整流前后的电压有效值变化不大。当人们想把交流电变成直流电是就需此电路。因交流电流动方向是反复交替变化
5、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电流,半波整流用一个二极管,所以出来的电流一半有一半没有称半波整流,用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。全波整流的电路在通常变压器中常被采用。半波整流把图象的负半周削掉了,整流后的电压有效值接近整流前的一半全波整流全波整流电路如图Z0703所示。它是由次级具有中心抽头的电源变压器Tr
6、、两个整流二极管D1、D2和负载电阻RL组成。变压器次级电压u21和u22大小相等,相位相反,即u21=-u22=式中,U2是变压器次级半边绕组交流电压的有效值。全波整流电路的工作过程是:在u2的正半周(ωt=0~π)D1正偏导通,D2反偏截止,RL上有自上而下的电流流过,RL上的电压与u21相同。在u2的负半周(ωt=π~2π),D1反偏截止,D2正偏导通,RL上也有自上而下的电流流过,RL上的电压与u22相同。可画出整流波形如图Z0704所示。可见,负载凡上得到的也是一单向脉动电流和脉动电压。其平均
7、值分别为: GS0705流过负载的平均电流为 GS0706流过二极管D的平均电流(即正向电流)为加在二极管两端的最高反向电压为选择整流二极管时,应以此二参数为极限参数。全波整流输出电压的直流成分(较半波)增大,脉动程度减小,但变压器需要中心抽头、制造麻烦,整流二极管需承受的反向电压高,故一般适用于要求输出电压不太高的场合。全波整流电路如图Z0703所示。它是由次级具有中心抽头的电源变压器Tr、两个整流二极管D1、D2和负载电阻RL组成。变压器次级电压u21和u22大小相等,相
8、位相反,即u21=-u22=式中,U2是变压器次级半边绕组交流电压的有效值。全波整流电路的工作过程是:在u2的正半周(ωt=0~π)D1正偏导通,D2反偏截止,RL上有自上而下的电流流过,RL上的电压与u21相同。在u2的负半周(ωt=π~2π),D1反偏截止,D2正偏导通,RL上也有自上而下的电流流过,RL上的电压与u22相同。可画出整流波形如图Z0704所示。可见,负载凡上得到的也是一单向脉动电流和脉动电压。其平均值分别为:
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