三相全波整流電路原理,全波整流電路的工作原理和圖解

時間 2021-09-05 18:01:45

1樓:

全波整流使交流電的兩半週期都得到了利用。其各項整流因數則與半波整流時不同。全波整流電路如圖所示。

它是由次級具有中心抽頭的電源變壓器tr、兩個整流二極體d1、d2和負載電阻rl組成。變壓器次級電壓u21和u22大小相等,相位相反,即u21 = - u22

式中,u2 是變壓器次級半邊繞組交流電壓的有效值。

全波整流電路的工作過程是:在u2 的正半周(ωt = 0~π)d1正偏導通,d2反偏截止,rl上有自上而下的電流流過,rl上的電壓與u21 相同。

在u2 的負半周(ωt =π~2π),d1反偏截止,d2正偏導通,rl上也有自上而下的電流流過,rl上的電壓與u22相同。可畫出整流波形如圖z0704所示。 可見,負載rl上得到的也是一單向脈動電流和脈動電壓。

其平均值分別為:gs0705

流過負載的平均電流為:gs0706

選擇整流二極體時,應以此二引數為極限引數。

擴充套件資料

三相全波整流

1、單相半波整電路

單相半波電阻性負載整流電路:由於半導體二極體d的單向導電特性,只有當變壓器b次級電壓u2為正半周時,才有電流il流過負載rl,而負半周時il則被截斷,使負載兩端的電壓ul成為單向脈動直流電壓,u=為其直流成分。

2、單相全波整流電路

單相全波容性負載整流電路:電源變壓器b的次級繞組具有中心抽頭0;因此,可以得到電壓值相等而相位相差180°的交流電壓u21和u22,分別經二極體d1和d2整流。在未加入電容c(即阻性負載)時,

當變壓器b次級繞組1的交流電壓為正、2端為負時,d1導通,d2截止,流經負載的電流為id1,另半個週期時,則2端為正,1端為負,此時d2導通,d1截止,流經負載的電流id2。id1和id2交替流經負載,使負載電流il為單向的連續脈動直流。

3、單相橋式整流電路

容性負載單相橋式整流電路:它的四臂是由四隻二極體構成,當變壓器b次級的1端為正、2端為負時,二極體d2和d4因承受正向電壓而導通,d1和d3因承受反向電壓而截止。此時,電流由變壓器1端通過d4經rl,再經d2返回2端。

當1端為正時,二極體d1、d3導通,d2、d4截止,電流則由2端通過d3流經rl,再經d1返回1端。因此,與全波整流一樣,在乙個週期內的正負半周都有電流流過負載,而且始終是同一方向。

4、三相半波整流電路

整流變壓器次級接成星形,各相出頭與整流二極體(或矽整流器)相連,變壓器的零點為「負」極,各整流管輸出端連成一點為正極。

5、三相全波整流電路

三相全波整流電路:三相全波整流電路實際是由兩套三相半波整流器相串聯組成的。第一套三相半波整流器是由變壓器次級線圈l1、l2、l3和整流管d1、d2、d3組成的,第二套三相半波整流器是由l1、l2、l3和d4、d5、d6組成的。

設在最初時,相對於0點的正電壓最大值在c相,而負電壓最大值在b相。電流由0點流經l3、d3、a+、負載l、r、b-、d5、l2,回到0點。

如果下乙個瞬時,a相最大,負載電流就會從c相移到a相上,此時電流,沿著0點、d1、a+、負載l、r、b-、d5、l2,流回0點。同理可以分析三相全波整流器每經過60°的工作情況。

2樓:泰和數控

6個整流元件按照固定的連線方式可以構成三相橋式整流電路。

其作用是把交流電整流成為直流電。

三相橋式整流電路常見用在電鍍裝置、電解裝置、直流焊機、充電裝置等裝置上。整流橋就是將數個整流管封在乙個殼內,構成乙個完整的整流電路。當功率進一步增加或由於其他原因要求多相整流時三相整流電路就被提了出來。

三相整流橋分為三相全波整流橋(全橋)和三相半波整流橋(半橋)兩種。選擇整流橋要考慮整流電路和工作電壓。對輸出電壓要求高的整流電路需要裝電容器,對輸出電壓要求不高的整流電路的電容器可裝可不裝。

根據三相交流電的頻率每一週期變化為上半周2相,下半周1相的規律,三相橋式整流是將交流電每乙個變化週期內的上半周2只二極體(正向)導通,下半周1只二極體(正向)導通來獲得乙個頻率週期內上、下波形都能導通的全波(6只二極體)整流輸出直流電的。http://baike.

全波整流電路的工作原理和**

3樓:百度文庫精選

內容來自使用者:農夫先生

如圖所示,全波整流電路只需二只整流二極體,但電源變壓器卻需要有帶中心抽頭的兩組相同電壓的繞組。利用帶中心抽頭的變壓器,使它們在交流電的正半周和負半周分別向 rl 供給同一方向的電流,從而構成全波整流電路。

設交流電在正半周時,變壓器輸出電壓極性為上正下負,上半繞組電源經 d1、r、中心抽頭形成迴路,而下半繞組不通,此時d1 導通d2不導通,電流id1經rl成迴路;在負半周時,電壓極性與前相反,可知d2導通而d1不導通, id2以相同方向經rl成迴路,由此在負載上得到的是正負兩個半周都有整流輸出的波形,故稱為全波整流。這時經整流的直流(平均值)電壓為半波整流的兩倍,而且脈動情況也有一定的改善, 這種整流電路的缺點是每組線圈只有一半的時間通過電流,所以變壓器的利用率不高。

圖1 全波整流波形

4樓:匿名使用者

全波整流電路是指能夠把交流轉換成單一方向電流的電路,最少由兩個整流器合併而成,乙個負責正方向,乙個負責負方向,最典型的全波整流電路是由四個二極體組成的整流橋,一般用於電源的整流。也可由mos管搭建。

【工作原理】

雙半波整流電路:變壓器次級中心抽頭的全波整流電路。從圖2的電路很容易看出,它是兩個半波整流電路結合而成的,所以也稱為雙半波整流電路。

變壓器的中心抽頭為地電位,把交流電壓正、負半周分成兩部分。正弦交流電正半周時二極體da導通,電流通過da到負載;負半周時二極體db導通,電流通過db也到負載。和半波整流電路相比,在交流電壓的正、負半周上都有電流通過負載。

雖然每個時刻流到負載的電流並未增加,但平均輸出電流比半波整流加倍,流過每個管的電流為負載電流的1/2。有載時平均輸出電壓是變壓器次級半個繞組電壓有效值的0.9倍。

橋式全波整流電路:經常使用的整流電路是橋式全波整流電路。它的變壓器次級只有乙個繞組,接在由四隻二極體組成的電橋上。

四只管又分成兩對,沒對串聯起來工作。當正弦交流電的正半周到來時,即變壓器次級上端為正時,二極體da和dc導通而二極體db和dd截止,如圖3b所示。當正弦交流電壓的下半周到來時,即變壓器上端相對於下端為負時,二極體db和dd導通而二極體da和dc截止,如圖3c所示。

可以看出,不論是da和dc導通,或是db和dd導通,流過負載的電流方向都是一致的,在負載上產生的電壓都是上正下負。輸出波形與變壓器具有中心抽頭的全波整流器的整流波形相同,如圖3d。每乙個脈衝波形對應兩個導通管。

【參考】http://baike.baidu.

5樓:小灰馬

電子系統的正常執行離不開穩定的電源,除了在某些特定場合下採用太陽能電池或化學電池作電源外,多數電路的直流電是由電網的交流電轉換來的。這種直流電源的組成以及各處的電壓波形如圖所示。

⑴電源變壓器:將電網交流電壓(220v或380v)變換成符合需要的交流電壓,此交流電壓經過整流後可獲得電子裝置所需的直流電壓。因為大多數電子電路使用的電壓都不高,這個變壓器是降壓變壓器新藝相簿。

⑵整流電路:利用具有單向導電性能的整流元件,把方向和大小都變化的50hz交流電變換為方向不變但大小仍有脈動的直流電。

⑶濾波電路:利用儲能元件電容器c兩端的電壓(或通過電感器l的電流)不能突變的性質,把電容c(或電感l)與整流電路的負載rl併聯(或串聯),就可以將整流電路輸出中的交流成分大部分加以濾除,從而得到比較平滑的直流電。在小功率整流電路中,經常使用的是電容濾波。

⑷穩壓電路:當電網電壓或負載電流發生變化時,濾波電路輸出的直流電壓的幅值也將隨之變化,因此,穩壓電路的作用是使整流濾波後的直流電壓基本上不隨交流電網電壓和負載的變化而變化。 利用二極體的單向導電性組成整流電路,可將交流電壓變為單向脈動電壓。

本章為便於分析整流電路,把整流二極體當作理想元件,即認為它的正嚮導通電阻為零,而反向電阻為無窮大。但在實際應用中,應考慮到二極體有內阻,整流後所得波形,其輸出幅度會減少0.6~1v,當整流電路輸入電壓大時,這部分壓降可以忽略。

但輸入電壓小時,例如輸入為3v,則輸出只有2v多,需要考慮二極體正向壓降的影響。

在小功率直流電源中,常見的幾種整流電路有單相半波、全波、橋式和三相整流電路等。

整流(和濾波)電路中既有交流量,又有直流量。對這些量經常採用不同的表述方法:輸入(交流)——用有效值或最大值;輸出(直流)——用平均值;二極體正向電流——用平均值;二極體反向電壓——用最大值。

838電子 單相全波橋式整流器電路的工作原理 由圖可看出,電路中採用四個二極體,互相接成橋式結構。利用二極體的電流導向作用,在交流輸入電壓u2的正半周內,二極體d1、d3導通,d2、d4截止,在負載rl上得到上正下負的輸出電壓;在負半周內,正好相反,d1、d3截止,d2、d4導通,流過負載rl的電流方向與正半周一致。因此,利用變壓器的乙個副邊繞組和四個二極體,使得在交流電源的正、負半周內,整流電路的負載上都有方向不變的脈動直流電壓和電流。

橋式整流的名稱只是說明電路連線方法是橋式的接法,橋式整流二極體:大家常用的一般是由4只單個二極體封裝在一起的元件,取名橋式整流二極體,整流橋或全橋二極體。

6樓:

理解起來非常簡單,其實現的目的就是把正弦波加個絕對值,就是x軸下面的翻轉上去,然後用個濾波器把波動的濾除,就得到直流了。

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