整流电路分析.doc

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1、整流电路分析目录常见的二极管整流电路二极管整流电路详尽分析三、二倍压和三倍压整流电路原理分析・四、不可不知的整流电路10五、二倍压整流电路及故障分析・1418七、负极性半波整流电路及故障处理正极性半波整流电路及故障处理正极性桥式整流电路及故障处理九、负极性桥式整流电路及故障分析28十、两组次级线圈的正、负极性半波整流电路及故障分析'3032十一、桥堆构成的整流电路及故障处理电路图VD1T1全波整流电路桥式整流电路ClVD2倍压整流电路一、常见的二极管整流电路二极管电路屮整流二极管的应川最为普遍。所谓整流二极管就是专门川于电源电路屮将交流电转换成单向脉动直流电

2、的二极管,由整流二极管构成的电路称为二极管整流电路。如表9-19所示是四种常见的整流二极管电路说明。表9-19四种常见整流二极管的电路说明说明半波整流电路屮使用一只整流二极管构成一组整流电路。根据输出的单向脉动直流电压的极性不同,半波整流电路有两种:(1)正极性半波「整流电路;(2)负极性半波整流电路。全波整流电路屮使用两只整流二极管构成一组整流电路。根据输岀的单向脉动直流电压极性不同,全波整流电路有两种:(1)止极性全波「整流电路;(2)负极性全波整流电路。桥式整流电路屮使用四只整流二极管构成一组整流电路。根据输岀的单向脉动直流电压极性不同,桥式整流电路有

3、两种:(1)止极性桥式整流电路;(2)负极性桥式整流电路。倍压整流电路至少使用两只二极管构成一组整流电路,这时构成的是二倍圧整流电路,如果使用三只整流二极管可以构成三倍压整流电路,用更多的二极管可以构成更多倍压整二、二极管整流电路详尽分析一、半波整流电路图5-1.是一利[最简单的整流电路。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)变换为所需耍的交变电压e2,D再把交流电变换为脉动直流电。下血从图5-2的波形图上看着二极管是怎样整流的。变压器砍级电压e2,是一个方向和大小都随时间变化的止弦波电压,它的波形如图5-2(

4、a)所示。在0〜时间内,e2为正半周即变压器上端为止下端为负。此时二极管承受止向电压面导通,e2通过它加在负载电阻Rfz上,在庇〜2口时间内,e2为负半周,变压器次级下端为止,上端为负。这时D承受反向电压,不导通,Rfz,上无电压。在Ji〜2n时间内,重复0〜71时间的过程,而在3庇〜471时间内,又垂复TI〜2兀时间的过程…这样反复下去,交流电的负半周就被”削”掉了,只有止半周通过Rfz,在Rfz±获得了一个单一右向(上止下负)的电压,如图5・2(b)所示,达到了整流的目的,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

5、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屮很少采用。二、全波整流电路如果把整流电路的结构作一些调整,可以得到一种能充分利川电能的全波整流电路。图5-3是全波整流电路的电原理图。d全波整流电路,可以看作是由两个半波整流电路组合成的。变压器次级线圈屮间需要引出一个抽头,把次组线圈分成两个对称的绕组,从而引岀大小相等但极性相反的两个电压e2a、e

6、2a,构成e2a、DI、Rfz与e2b、D2、Rfz,两个通电冋路。全波整流电路的工作原理,可用图5・4所示的波形图说明。在0〜只间内,e2a对D1为止向电压,D1导通,在Rfz±得到上止下负的电压;e2b对D2为反向电压,D2不导通(见图5・4(b)o在n-2n时间内,e2b对D2为正向电压,D2导通,在Rfz上得到的仍然是上止下负的电压;e2aDl为反向电压,D1不导通(见图5-4(C)。如此反复,由于两个整流元件DI、D2轮流导电,结果负载电阻Rfz上在正、负两个半周作用期间,都有同一方向的电流通过,如图5-4(b)所示的那样,因此称为全波整流,全波整

7、流不仅利川了止半周,而且还巧妙地利用了负半周,从而大大地提高了整流效率(Usc=0.9e2,比半波整流时大一倍)。图5・3所示的全波整滤电路,需要变压器有一个使两端对称的次级小心抽头,这给制作上带來很多的麻烦。另外,这种电路屮,每只整流二极管承受的最大反向电压,是变压器次级电压最大值的两倍,因此需用能承受较高电压的二极管。三、桥式整流电路图5-5(a)为桥式整流电路图,(b)图为其简化画法。桥式整流电路是使用最多的一种整流电路。这种电路,只要增加两只二极管口连接成”桥”式结构,便具有全波幣流电路的优点,而同时在一定程度上克服了它的缺点。桥式整流电路的工作原理

8、如下:e2为正半周时,对DI、D3和方向电压,DI,

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