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文档简介
全波整流电路
全波整流电路半波整流电路最简单,但其明显的缺点是波纹电压大。除此之外,交流电源的半个周期未被利用,故输出平均电压较低。利用两个管子交替工作,构成全波整流电路,可以克服半波整流电路的上述缺点。全波整流电路如图7-4(a)所示。变压器T次级中心抽头接地,变压器次级线圈上可以得到两个大小相等、相位相反的交流电压,它们分别加到整流管VD1、VD2上。当1端对地为正,2端对地为负时,VD1
导通而VD2截止,如图(b)所示,在RL上得到波形为半波的电压。当1端对地为负,2端对地为正时,VD1
截止而VD2
导通,如图(c)所示,在RL上也可得到波形为半波的电压。这样,当交流电压变化一个周期时,在RL上产生两个半波电压脉冲,如图(d)所示。
7.1.4倍压整流电路以上所介绍的整流电路,可以获得的最大整流输出电压,其极限值为。在变压器次级电压U2受到限制不能提高的情况下,欲获得较高的整流输出电压,可以采用倍压整流电路。这种电路常用来提供电压高、电流小的直流电压,如供给示波器中示波管的高压。图7-6(a)中所示的电路是一种常用的三倍压整流电路,其工作原理可参看图7-6(b)、(c)和(d)。当交流电压u2为正半周时(第一个半周,这时1端为正,2端为负),VD1导通,电容C1被充电到U2m,极性如图(b)所示。当u2为负半周时(第二个半周,这时1端为负,2端为正),VD1
截止,于是u2与C1上的电压串联在一起,经VD2对电容C2充电,使C2上电压达到2U2m,极性如图(c)所示。图7-6三倍压整流电路
在u2的第三个半周(正半周)时,u2与C1、C2上电压相串联,经VD3对C3进行充电,使C3上电压达到2U2m,极性如图(d)所示。这样,在1、3两端的电压(C1,C3电压相串联)将等于3U2m,从而实现了三倍压整流。该电路中每个整流管所承受的最大反向电压均为2U2m,每个电容所承受的最大电压不高于2U2m。这两点也适用于按照同样结构原理构成的多倍压整流电路,如图7-7所示。这种电路的主要优点是可以用一个低压变压器和几个低反压的整流管以及几个低耐压的电容器获得nU2m的高直流输出电压。但这种电路仅适用于高电压、小电流的场合,否则会因负载电流过大而使电容放电加快,不能保持nU2m的电压输出。图7-7多倍压整流电路
平滑滤波器前面我们介绍了在负载RL两端并接滤波电容C的半波整流电路。对于全波、桥式和倍压整流电路,也可采用这种利用一个电容C构成的简单的滤波电路。这种滤波电路只有在RLC值很大的条件下,才能使输出电压的波纹较小。一般来说,电容C的增大是有限度的,因此,为了进一步减小波纹电压,可采用RC滤波器或LC滤波器,如图7-8所示。几种滤波器及电路主要性能比较如表7-1所示。表7-2列出了带有电容滤波的4种整流电路的特性。图7-8常用平滑滤波器电路图7–9例7-1桥式整流电容滤波电路
根据ID和Udrmax进行选管。可选用整流二极管2CP31B(最大整流电流为250mA,最大反向工作电压为100V)。
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