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单相全波整流电路,电路图原理详解-KIA MOS管

信息来源:本站 日期:2026-03-06 

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单相全波整流电路,电路图原理详解-KIA MOS管


单相全波整流电路

全波整流电路是在半波整流电路的基础上加以改进而得到的。它是利用具有中心抽头的变压器与两个整流二极管配合,使VD1和VD2在交流电的正半周和负半周内轮流导通,而且二者流过Rl的电流保持同一方向,从而使正、负半周在负载上均有输出电压。

单相全波整流电路

从上图所示波形可见,负载上得到的电流、电压的脉动频率为电源频率的两倍,其直流成分也是半波整流时直流成分的两倍U0=0.9U2

但是,在全波整流电路中,加在整流二极管上的反向峰值电压却增加了一倍。这是因为在正半周时VD1导通,VD2截止,此时变压器次级两个绕组的电压全部加到二极管VD2的两端。这就是说,全波整流电路对整流二极管的要求提高了。

单相全波整流电路原理图

单相全波整流电路

电路的特点是电源变压器B的次级绕组有一个中心抽头0,从而产生了两个相位相差180°的交流电压U21和U22,它们的电压值是相等的。这两个交流电压分别经过二极管D1和D2进行整流。

在单相全波整流电路中,当未接入电容C(即阻性负载)时,变压器B的次级绕组会产生两个相位相差180°的交流电压U21和U22。在其中一个周期内,当1端为正、2端为负时,二极管D1会导通,而D2则处于截止状态,此时流经负载的电流为ID1。到了另一个周期,2端变为正,1端变为负,D2导通而D1截止,流经负载的电流则变为ID2。这样,ID1和ID2会交替流经负载,从而使得负载电流IL呈现出单向的连续脉动直流特性。

在上述描述中,B代表电源变压器,而ID1和ID2则表示整流器电流。此外,UL代表输出电压,而Um则是变压器次级电压U21或U22的峰值。

单相全波桥式整流电路

单相全波整流电路

电路中采用四个二极管,互相接成桥式结构。利用二极管的电流导向作用,在交流输入电压U2的正半周内,二极管D1、D3导通,D2、D4截止,在负载RL上得到上正下负的输出电压;在负半周内,正好相反,D1、D3截止,D2、D4导通,流过负载RL的电流方向与正半周一致。因此,利用变压器的一个副边绕组和四个二极管,使得在交流电源的正、负半周内,整流电路的负载上都有方向不变的脉动直流电压和电流。桥式整流的名称只是说明电路连接方法是桥式的接法,桥式整流二极管:大家常用的一般是由4只单个二极管封装在一起的元件,取名桥式整流二极管,整流桥或全桥二极管。

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