关于单相半波、全波、桥式整流电路的特点?

如题所述

楼主你好!关于单相半波、全波、桥式整流电路的特点,以下是我的阐述,配合图形更容易理解:
1. 半波整流
图(1)展示了一种最简单的整流电路。它由电源变压器B、整流二极管D和负载电阻Rfz组成。变压器将市电电压(通常为220伏)转换为所需的交变电压E2,D则将交流电转换为脉动直流电。
从图(2)的波形我们可以理解二极管是如何进行整流的:变压器的次级电压E2是一个随时间和方向变化的正弦波电压,其波形如图(2)(a)所示。在0到π的时段内,E2为正半周,即变压器上端为正,下端为负。此时,二极管承受正向电压而导通,E2通过D加在负载电阻Rfz上。在π到2π的时段,E2为负半周,变压器次级下端为正,上端为负。此时D承受反向电压,不导通,Rfz上无电压。2π到3π的时段,过程重复0到π时段,3π到4π的时段同理。这样,交流电的负半周被“削”掉,只有正半周加在Rfz上,获得了一个单一上正下负的电压,如图5-2(b),实现了整流。但是,负载电压Usc以及负载电流的大小随时间变化,因此,通常称它为脉动直流。
2. 全波整流
如果调整整流电路的结构,可以得到全波整流电路,它能充分利用电能。图(3)是全波整流电路的电原理图。
全波整流电路可以看作是两个半波整流电路的组合。变压器次级线圈中间需要引出一个抽头,将次级线圈分成两个对称的绕组,引出大小相等但极性相反的两个电压E2a、E2b,构成E2a、D1、Rfz和E2b、D2、Rfz两个通电回路。
全波整流电路的工作原理,可以用图(4)的波形来说明。在0到π时间内,E2a对D1为正向电压,D1导通,在Rfz上得到上正下负的电压;E2b对D2为反向电压,D2不导通,见图(4b)。在π到2π时间内,E2b对D2为正向电压,D2导通,在Rfz上得到的仍然是上正下负的电压;E2a对D1为反向电压,D1不导通,见图(4C)。
如此反复,由于两个整流元件D1、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(4)所示,因此称为全波整流。全波整流不仅利用了正半周,而且巧妙地利用了负半周,从而大大提高了整流效率(Usc=0.9E2,比半波整流大一倍)。
3. 桥式整流
桥式整流电路是使用最多的一种整流电路。这种电路通过增加两只二极管连接成“桥”式结构,具有全波整流电路的优点,并在一定程度上克服了其缺点。
桥式整流电路的工作原理如下:当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,电路中构成E2、D1、Rfz、D3通电回路,在Rfz上形成上正下负的半波整流电压,如图(6A)。当E2为负半周时,对D2、D4加正向电压,D2、D4导通;对D1、D3加反向电压,D1、D3截止。电路中构成E2、D2、Rfz、D4通电回路,同样在Rfz上形成上正下负的另外半波的整流电压,如图(6B)。
如此重复下去,结果在Rfz上便得到全波整流电压。其波形图和全波整流波形图是一样的。从图(6A)和(6B)中还可以看出,桥式电路中每只二极管承受的反向电压等于变压器次级电压的最大值,比全波整流电路小一半!
另外需要特别指出的是,二极管作为整流元件,要根据不同的整流方式和负载大小进行选择,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。
以上就是三种不同整流方式的原理和特点,希望能帮到你!满意的话不要忘了给个采纳哦~
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桥式整流电路是使用最多的一种整流电路。这种电路通过增加两只二极管连接成“桥”式结构,具有全波整流电路的优点,并在一定程度上克服了其缺点。桥式整流电路的工作原理如下:当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,电路中构成E2、D1、Rfz、D3通电...

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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,便具有全波整流电路的优点,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如下:E2 为正半周时,对D1 、D3 和方向电压,Dl,D3 导通;对D2 、D4 加反向电压,D2 、D4 截止,电...

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