全波整流電路工作原理分析與理解
發(fā)布時間:2011/9/15 11:33:42 訪問次數(shù):10279
牢記全波整流電路的下列兩個電路特征。 W22560RJI
(1)一組全波整流電路中使用兩只整流二極管。
(2)電源變壓器二次繞組必須有中心抽頭。
圖5-17所示是正極性全波整流電路。電路中電源變壓器Tl的特點是二次繞組有一個抽頭,且為中心抽頭,抽頭將二次繞組一分為二,抽頭以上線圈為Ll,抽頭以下線圈為L2,Ll和L2輸出的交流電壓大小相等、相位相反。VD1和VD2是兩只整流二極管,它們構(gòu)成全波整流電
路,Rl是這一全波整流電路的負載(用負載電阻的形式表示整流電路的負載)。
1.電路工作原理分析
(1) Tl二次繞組上端輸出正半周交流電壓。當電源變壓器Tl二次繞組上端輸出正半周交流電壓時,二次繞組下端輸出大小相等的負半周交流電壓,這是因為二次繞組是中心抽頭,且中心抽頭接地。
Tl二次繞組上端正半周交流電壓使VD1導(dǎo)通,VD1導(dǎo)通后的電流從上而下地流過負載Rl,所以在交流電壓為正半周期間,通過VD1輸出正極性單向脈動直流電壓。
在繞組上端輸出正半周交流電壓的同時,下端輸出的負半周交流電壓加到整流二極管VD2正極,這一負半周交流電壓使VD2反向偏置,不能使VD2導(dǎo)通,這時VD2處于截止狀態(tài)。
(2) Tl二次繞組輸出交流電壓變化到另一個半周。當Tl二次繞組輸出的交流電壓變化到另一個半周時,二次繞組上端輸出的負半周交流電壓加到VD1正極,使VD1反向偏置,VD1截止。
此時,二次繞組下端輸出正半周交流電壓,給VD2正向偏置電壓而使之導(dǎo)通,這時流過整流電路負載電阻Rl的電流仍然是從上而下,所以也是輸出正極性的單向脈動直流電壓。
2.掌握電路分析細節(jié) W2L16C105MAT1A
這一全波電路的分析過程中,要注意下面五個電路細節(jié)。
(1)整流二極管VD1導(dǎo)通時的電流回路是:二次繞組Ll上端一墼流二極管VD1正極→VD1負極→Rl→地端→二次繞組中心抽頭→二次繞組Ll,即構(gòu)成回路,如圖5-18所示。
(2)整流二極管VD2導(dǎo)通時的電流回路是:二次繞組L2下端一整流二極管VD2正極→VD2負極→負載電阻Rl→地線→二次繞組中心抽頭→二次繞組L2,即構(gòu)成回路,如圖5-18所示。
(3)全波整流電路與半波整流電路不同,全波整流電路能夠?qū)⒔涣麟妷旱呢摪胫茈妷恨D(zhuǎn)換成負載上的正極性單向脈動直流電壓。如圖5-19所示,正半周信號1和3由一只導(dǎo)通的整流二極管提供,負半周信號2和4卻是另一只整流二極管導(dǎo)通時提供的,且將負半周電壓轉(zhuǎn)換成正半周。
(4)全波整流電路輸出的單向脈動直流電壓中會有大量的交流成分,其交流成分的頻率是交流輸入電壓頻率的兩倍。如圖5-20所示,因為將交流輸入電壓的負半周電壓轉(zhuǎn)換成了正半周電壓,所以頻率提高了一倍,為100Hz。全波整流電路的這一點有利于濾波電路的工作。對于濾波電路而言,在濾波電容的容量一定時,交流電的頻率越高,濾波效果越好。
(5)全波整流電路的效率高于半波整流電路,因為交流輸入電壓的正、負半周都被作為輸出電壓。
牢記全波整流電路的下列兩個電路特征。 W22560RJI
(1)一組全波整流電路中使用兩只整流二極管。
(2)電源變壓器二次繞組必須有中心抽頭。
圖5-17所示是正極性全波整流電路。電路中電源變壓器Tl的特點是二次繞組有一個抽頭,且為中心抽頭,抽頭將二次繞組一分為二,抽頭以上線圈為Ll,抽頭以下線圈為L2,Ll和L2輸出的交流電壓大小相等、相位相反。VD1和VD2是兩只整流二極管,它們構(gòu)成全波整流電
路,Rl是這一全波整流電路的負載(用負載電阻的形式表示整流電路的負載)。
1.電路工作原理分析
(1) Tl二次繞組上端輸出正半周交流電壓。當電源變壓器Tl二次繞組上端輸出正半周交流電壓時,二次繞組下端輸出大小相等的負半周交流電壓,這是因為二次繞組是中心抽頭,且中心抽頭接地。
Tl二次繞組上端正半周交流電壓使VD1導(dǎo)通,VD1導(dǎo)通后的電流從上而下地流過負載Rl,所以在交流電壓為正半周期間,通過VD1輸出正極性單向脈動直流電壓。
在繞組上端輸出正半周交流電壓的同時,下端輸出的負半周交流電壓加到整流二極管VD2正極,這一負半周交流電壓使VD2反向偏置,不能使VD2導(dǎo)通,這時VD2處于截止狀態(tài)。
(2) Tl二次繞組輸出交流電壓變化到另一個半周。當Tl二次繞組輸出的交流電壓變化到另一個半周時,二次繞組上端輸出的負半周交流電壓加到VD1正極,使VD1反向偏置,VD1截止。
此時,二次繞組下端輸出正半周交流電壓,給VD2正向偏置電壓而使之導(dǎo)通,這時流過整流電路負載電阻Rl的電流仍然是從上而下,所以也是輸出正極性的單向脈動直流電壓。
2.掌握電路分析細節(jié) W2L16C105MAT1A
這一全波電路的分析過程中,要注意下面五個電路細節(jié)。
(1)整流二極管VD1導(dǎo)通時的電流回路是:二次繞組Ll上端一墼流二極管VD1正極→VD1負極→Rl→地端→二次繞組中心抽頭→二次繞組Ll,即構(gòu)成回路,如圖5-18所示。
(2)整流二極管VD2導(dǎo)通時的電流回路是:二次繞組L2下端一整流二極管VD2正極→VD2負極→負載電阻Rl→地線→二次繞組中心抽頭→二次繞組L2,即構(gòu)成回路,如圖5-18所示。
(3)全波整流電路與半波整流電路不同,全波整流電路能夠?qū)⒔涣麟妷旱呢摪胫茈妷恨D(zhuǎn)換成負載上的正極性單向脈動直流電壓。如圖5-19所示,正半周信號1和3由一只導(dǎo)通的整流二極管提供,負半周信號2和4卻是另一只整流二極管導(dǎo)通時提供的,且將負半周電壓轉(zhuǎn)換成正半周。
(4)全波整流電路輸出的單向脈動直流電壓中會有大量的交流成分,其交流成分的頻率是交流輸入電壓頻率的兩倍。如圖5-20所示,因為將交流輸入電壓的負半周電壓轉(zhuǎn)換成了正半周電壓,所以頻率提高了一倍,為100Hz。全波整流電路的這一點有利于濾波電路的工作。對于濾波電路而言,在濾波電容的容量一定時,交流電的頻率越高,濾波效果越好。
(5)全波整流電路的效率高于半波整流電路,因為交流輸入電壓的正、負半周都被作為輸出電壓。
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