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變壓器次級電壓e2,是一個方向和大小都隨時間變化的正弦波電壓,它的波形如圖5-2(a)所示。在0~K時間內(nèi),e2為正半周即變壓器上端為正下端為負。此時二極管承受正向電壓面導(dǎo)通,e2通過它加在負載電阻Rfz上,在π~2π 時間內(nèi),e2為負半周,變壓器次級下端為正;上端為負。這時D承受反向電壓,不導(dǎo)通,Rfz,上無電壓。在2π~3π時間內(nèi),重復(fù)0~π 時間的過程,而在3π~4π時間內(nèi),又重復(fù)π~2π時間的過程…這樣反復(fù)下去,交流電的負半周就被"削"掉了,只有正半周通過Rfz,在Rfz上獲得了一個單一右向(上正下負)的電壓,如圖5-2(b)所示,達到了整流的目的,但是,負載電壓Usc。脈沖數(shù)越多,整流器的輸入電流及輸出電壓特性越好,但是整流器的系統(tǒng)越復(fù)雜。嘉定區(qū)國產(chǎn)整流橋設(shè)計

但是,負載電壓Usc以及負載電流的大小還隨時間而變化,因此,通常稱它為脈動直流。這種除去半周、留下半周的整流方法,叫半波整流。不難看出,半波整流是以"**"一半交流為代價而換取整流效果的,電流利用率很低(計算表明,整流得出的半波電壓在整個周期內(nèi)的平均值,即負載上的直流電壓Usc=0.45e2)因此常用在高電壓、小電流的場合,而在一般無線電裝置中很少采用。原理圖5-3全波整流使交流電的兩半周期都得到了利用,其各項整流因數(shù)則與半波整流時不同,全波整流電路是由次級具有中心抽頭的電源變壓器Tr、兩個整流二極管D1、D2和負載電阻RL組成。寶山區(qū)挑選整流橋哪家好半波整流是利用二極管的單向?qū)щ娦赃M行整流的常用的電路,常用來將交流電轉(zhuǎn)變?yōu)橹绷麟?[2]。

3、在電源電路的三種整流電路中,只有全波整流電路要求電源變壓器的次級線圈設(shè)有中心抽頭,其他兩種電路對電源變壓器沒有抽頭要求。另外,半波整流電路中只用一只二極管,全波整流電路中要用兩只二極管,而橋式整流電路中則要用四只二極管。根據(jù)上述兩個特點,可以方便地分辨出三種整流電路的類型,但要注意以電源變壓器有無抽頭來分辨三種整流電路比較準確。4、在半波整流電路中,當整流二極管截止時,交流電壓峰值全部加到二極管兩端。對于全波整流電路而言也是這樣,當一只二極管導(dǎo)通時,另一只二極管截止,承受全部交流峰值電壓。
按電路結(jié)構(gòu)可分為零式電路和橋式電路1)零式電路指帶零點或中性點的電路,又稱半波電路。它的特點所有整流元件的陰極(或陽極)都接到一個公共接點﹐向直流負載供電﹐負載的另一根線接到交流電源的零點。2)橋式電路實際上是由兩個半波電路串聯(lián)而成,故又稱全波電路。3、按電網(wǎng)交流輸入相數(shù)分為單相電路、三相電路和多相電路帶平衡電抗器的雙反星型可控整流電路1)對于小功率整流器常采用單相供電;單相整流電路分為半波整流,全波整流,橋式整流及倍壓整流電路等由于LISN的隔離作用,可以把電網(wǎng)端視作一有基波電勢和內(nèi)阻抗的電源。

按整流變壓器的類型可以分為傳統(tǒng)的多脈沖變壓整流器和自耦式多脈沖變壓整流器。傳統(tǒng)的多脈沖變壓整流器采用隔離變壓器實現(xiàn)輸入電壓和輸出電壓的隔離,但整流變壓器的等效容量大,體積龐大。自耦變壓整流器與傳統(tǒng)的多脈沖變壓器不同,自耦變壓整流不采用隔離技術(shù),而是把繞組放在同一鐵心柱上,這樣不僅節(jié)省了體積,變壓器的等效容量也相應(yīng)的減小了。根據(jù)每組整流橋傳輸?shù)哪芰看笮∈欠裣嗟?,多脈沖整流又可以分為對稱式和不對稱式多脈沖整流。②隔離來自電網(wǎng)端的干擾。嘉定區(qū)國產(chǎn)整流橋設(shè)計
輸入三相電壓通過變壓器移相,產(chǎn)生幾組三相電壓輸出到整流橋。嘉定區(qū)國產(chǎn)整流橋設(shè)計
需要特別指出的是,二極管作為整流元件,要根據(jù)不同的整流方式和負載大小加以選擇。如選擇不當,則或者不能安全工作,甚至燒了管子;或者大材小用,造成浪費。另外,在高電壓或大電流的情況下,如果手頭沒有承受高電壓或整定大電流的整流元件,可以把二極管串聯(lián)或并聯(lián)起來使用。圖片整流電路圖5-7 示出了二極管并聯(lián)的情況:兩只二極管并聯(lián)、每只分擔電路總電流的一半,三只二極管并聯(lián),每只分擔電路總電流的三分之一??傊?,有幾只二極管并聯(lián),"流經(jīng)每只二極管的電流就等于總電流的幾分之一。嘉定區(qū)國產(chǎn)整流橋設(shè)計
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