桥式整流电路的原理

文章插图
桥式整流原理:二极管的单向导通性进行整流 。
桥式整流电路的工作原理如下:E2为正半周时 , 对D1、D3加正向电压 , D1、D3导通;对D2、D4加反向电压 , D2、D4截止 。
电路:由金属导线和电气、电子部件组成的导电回路 , 称为电路 。在电路输入端加上电源使输入端产生电势差 , 电路连通时即可工作 。电流的存在可以通过一些仪器测试出来 , 如电压表或电流表偏转、灯泡发光等;按照流过的电流性质 , 一般把它分为两种:直流电通过的电路称为“直流电路” , 交流电通过的电路称为“交流电路” 。
桥式整流后电压升高原因整流之后的电压是由变压器的容量、滤波电容的大小及负载电流的大小决定的:如果负载为零 , 不经过变压器的220V交流整流输出电压为220*1.414-2*0.7=310V 。
变压器容量小 , 电流会在线圈上产生较大的压降 , 输出也就较低;负载电流过大 , 输出电压会明显降低 , 甚至低于50%;滤波电容大 , 电压会有所上升 。
在我们的日常设计中 , 桥式整流电路也是基本上必不可少的 , 因为桥式整流器对输入正弦波的利用效率比半波整流高一倍 。
【桥式整流电路的原理,桥式整流后电压升高原因】桥式整流是交流电转换成直流电的第一个步骤 。桥式整流电路: 桥式整流电路的工作原理如下: 输入电压u2为正半周时 , 对D1、D3加正向电压 , Dl、D3导通;对D2、D4加反向电压 , D2、D4截止 。
扩展资料:
桥式整流是对二极管半波整流的一种改进 。
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 。
桥式整流器利用四个二极管 , 两两对接 。输入正弦波的正半部分是两只管导通 , 得到正的输出;输入正弦波的负半部分时 , 另两只管导通 , 由于这两只管是反接的 , 所以输出还是得到正弦波的正半部分 。桥式整流器对输入正弦波的利用效率比半波整流高一倍 。桥式整流是交流电转换成直流电的第一个步骤 。
桥式整流器是由多只整流二极管作桥式连接 , 外用绝缘塑料封装而成 , 大功率桥式整流器在绝缘层外添加金属壳包封 , 增强散热 。桥式整流器品种多 , 性能优良 , 整流效率高 , 稳定性好 , 最大整流电流从0.5A到50A , 最高反向峰值电压从50V到1000V
全波桥式整流 , 像我们ASEMI的整流桥一般情况下也都是全波桥式整流 , 全波桥式整流用的是4个二极管组成的桥式电路 , 这种电路只能有单个次级线圈的变压器 。见图3 , 负载上的电流波形和输出电压值与第二种全波整流电路是完全相同的 。
参考资料:
桥式整流器原理及作用桥式整流的作用
1、将交流发电机产生的交流电变为直流电 , 以实现向用电设备供电和向蓄电池充电;
2、限制蓄电池电流倒流回发电机 , 保护发电机不被逆电流烧坏 。
桥式整流的应用
桥式整流电路克服了全波整流电路要求变压器次级有中心抽头和二极管承受反压大的缺点 , 但多用了两只二极管 。在半导体器件发展快 , 成本较低的今天 , 此缺点并不突出 , 因而桥式整流电路在实际中应用较为广泛 。
需要特别指出的是 , 二极管作为整流元件 , 要根据不同的整流方式和负载大小加以选择 。如选择不当 , 则或者不能安全工作 , 甚至烧了管子;或者大材小用 , 造成浪费 。
桥式整流电路原理图解
图1
桥式整流电路 , 也可认为它是全波整流电路的一种 , 变压器绕组按图1方法接四只二极管 。D 1 ~ D 4 为四只相同的整流二极管 , 接成电桥形式 , 故称桥式整流电路 。利用二极管的导引作用 , 使在负半周时也能把次级输出引向负载 。具体接法如图所示 , 从图中可以看到 , 在正半周时由D1、D2导引电流自上而下通过RL , 负半周时由D3、D4导引电流也是自上而下通过 RL , 从而实现了全波整流 。在这种结构中 , 若输出同样的直流电压 , 变压器次级绕组与全波整流相比则只须一半绕组即可 , 但若要输出同样大小的电流 , 则绕组的线径要相应加粗 。至于脉动 , 和前面讲的全波整流电路完全相同 。
由于整流电路的输出电压都含有较大的脉动成分 。为了尽量压低脉动成分 , 另一方面还要尽量保留直流成分 , 使输出电压接近理想的直流 , 这种措施就是滤波 。滤波通常是利用电容或电感的能量存储作用来实现的 。
在本实验电路中采用的是电容滤波 , 即在负载电阻RL上并联一个滤波电容C , 电路如图2 , 滤波后的波形如下图 。
全波整流滤波波形
图2 半波整流滤波波形
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