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全波整流電路原理

admin @ 2014-03-19 , reply:0

概述

 全波整流電路原理  圖5-3是全波整流電路的電原理圖。  全波整流電路,可以看作是由兩個半波整流電路組合成的。變壓器次級線圈中間需要引出一個抽頭,把次組線圈分成兩個對稱的繞組,從而引出大小……

 全波整流電路原理

  圖5-3 是全波整流電路的電原理圖。

  全波整流電路,可以看作是由兩個半波整流電路組合成的。變壓器次級線圈中間需要引出一個抽頭,把次組線圈分成兩個對稱的繞組,從而引出大小相等但極性相反的兩個電壓e2a 、e2b ,構成e2a   、D1、Rfze2b  、D2Rfz ,兩個通電迴路。

  全波整流電路的工作原理,可用圖5-4 所示的波形圖說明。在0~π間內,e2a   對Dl為正向電壓,D1 導通,在Rfz 上得到上正下負的電壓;e2b   對D2為反向電壓,D2 不導通(見圖5-4(b)。在π-2π時間內,e2b 對D2為正向電壓,D2導通,在Rfz 上得到的仍然是上正下負的電壓;e2a   對D1為反向電壓,D1 不導通(見圖5-4(C)。

如此反覆,由於兩個整流元件D1D2輪流導電,結果負載電阻Rfz 上在正、負兩個半周作用期間,都有同一方向的電流通過,如圖5-4(b)所示的那樣,因此稱為全波整流,全波整流不僅利用了正半周,而且還巧妙地利用了負半周,從而大大地提高了整流效率(Usc=0.9e2,比半波整流時大一倍)。

  圖5-3所示的全波整濾電路,需要變壓器有一個使兩端對稱的次級中心抽頭,這給製作上帶來很多的麻煩。另外,這種電路中,每隻整流二極體承受的最大反向電壓,是變壓器次級電壓最大值的兩倍,因此需用能承受較高電壓的二極體。

 

 圖5-5(a )為橋式整流電路圖,      (b)圖為其簡化畫法。

  三、橋式整流電路

  橋式整流電路是使用最多的一種整流電路。這種電路,只要增加兩隻二極體口連接成"橋"式結構,便具有全波整流電路的優點,而同時在一定程度上克服了它的缺點。

 

  橋式整流電路的工作原理如下:e2為正半周時,對D1D3和方向電壓,Dl,D3導通;對D2D4加反向電壓,D2D4截止。電路中構成e2、Dl、Rfz 、D3通電迴路,在Rfz ,上形成上正下負的半波整洗電壓,e2為負半周時,對D2D4加正向電壓,D2D4導通;對D1D3加反向電壓,D1D3截止。電路中構成e2D2Rfz  、D4通電迴路,同樣在Rfz 上形成上正下負的另外半波的整流電壓。

  上述工作狀態分別如圖5-6(A) (B)所示。

 

 

如此重複下去,結果在Rfz ,上便得到全波整流電壓。其波形圖和全波整流波形圖是一樣的。從圖5-6中還不難看出,橋式電路中每隻二極體承受的反向電壓等於變壓器次級電壓的最大值,比全波整洗電路小一半!


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