桥式整流电路原理.doc
桥式整流电路的原理

桥式整流电路的原理桥式整流电路是一种常用的电子电路,它可以将交流电转换为直流电。
在很多电子设备中都会用到桥式整流电路,比如电源适配器、电视机、音响等。
那么,桥式整流电路是如何工作的呢?接下来,我们将详细介绍桥式整流电路的原理。
首先,我们来看一下桥式整流电路的基本结构。
桥式整流电路由四个二极管组成,它们被连接成一个桥形结构,其中两个二极管连接在交流电源的正负极上,另外两个二极管连接在负负极上。
这种连接方式可以使得电流在两个方向上都能通过负载,从而实现了对交流电的整流。
当交流电源施加在桥式整流电路上时,当交流电源的正极电压高于负极电压时,D1和D3导通,D2和D4截止,电流通过负载方向为从左到右;当交流电源的正极电压低于负极电压时,D2和D4导通,D1和D3截止,电流通过负载方向为从右到左。
通过这样的方式,桥式整流电路可以将交流电转换为直流电。
在桥式整流电路中,二极管的导通和截止是根据电压的极性来控制的,当电压为正值时,与正极相连的二极管导通,与负极相连的二极管截止;当电压为负值时,与负极相连的二极管导通,与正极相连的二极管截止。
因此,桥式整流电路可以实现对交流电的全波整流,从而得到稳定的直流电输出。
除了基本的桥式整流电路外,还可以通过在桥式整流电路中加入滤波电容和稳压电路来得到更稳定的直流电输出。
滤波电容可以平滑直流电输出的波形,稳压电路可以保持输出电压的稳定性。
这些附加元件的加入可以提高桥式整流电路的性能,使得它在实际应用中更加可靠。
总之,桥式整流电路通过四个二极管的桥形连接,可以将交流电转换为直流电。
它的工作原理简单明了,而且在实际应用中具有广泛的用途。
希望通过本文的介绍,您对桥式整流电路的原理有了更深入的了解。
三相桥式全控整流电路及工作原理

三相桥式全控整流电路及工作原理
三相桥式全控整流电路是一种常用的电力电子变换电路,广泛应用于交流调速、直流传动、直流无刷电机等领域。
它具有输出电压可调、功率因数可控和双向传输功率等特点。
1. 电路结构
三相桥式全控整流电路由六个可控硅整流器()组成,三个正并联,另外三个反并联。
每个可控硅整流器的阳极与交流电源的一相相连,阴极与负载相连。
整流器的栅极连接到相应的脉冲发生电路,用于控制导通时间。
2. 工作原理
在每个周期内,三相交流电源的三相电压有两相电压大于另一相电压。
整流电路利用这一特性,使两相较高电压的可控硅整流器导通,从而将这两相电压的正半周经整流器输出到负载。
通过控制每个整流器的导通时间,可以调节输出电压的幅值和相位。
当某一相电压达到最大值时,该相的两个整流器将导通。
随着时间推移,其他两相电压将超过该相电压,相应的整流器也将导通。
如此循环,每个整流器在每个周期内均有一段导通时间。
通过调节每个整流器的导通时间,即控制脉冲发生电路对栅极施加脉冲的时间,可以控制输出电压的幅值。
同时,还可以改变脉冲施加的相位角,从而控制功率因数。
3. 特点
(1) 输出电压可连续调节
(2) 功率因数可控
(3) 双向传输功率
(4) 电路结构相对简单
三相桥式全控整流电路通过控制整流器的导通时间和相位,可以实现对输出电压和功率因数的精确控制,是一种非常重要和实用的电力电子变换电路。
整流桥-桥式整流工作原理

整流桥-桥式整流工作原理整流桥-桥式整流工作原理整流桥有多种方法可以用整流二极管将交流电转换为直流电,包括半波整流、全波整流以及桥式整流等。
整流桥,就是将桥式整流的四个二极管封装在一起,只引出四个引脚。
四个引脚中,两个直流输出端标有+或-,两个交流输入端有~标记。
应用整流桥到电路中,主要考虑它的最大工作电流和最大反向电压。
图一整流桥(桥式整流)工作原理图二各类整流桥(有些整流桥上有一个孔,是加装散热器用的)这款电源的整流桥部分采用了一体式的整流桥,整流桥的作用就是能够通过二极管的单向导通的特性将电平在零点上下浮动的交流电转换为单向的直流电,通常电源中采用的整流桥除了这种单颗集成式的还有采用四颗二极管实现的,它们的原理完全相同作用就是整流,把交流电变为直流电。
实质上就是把4个硅二极管接成桥式整流电路之后封装在一起用塑料包装起来,引出4个脚,其中2个脚接交流电源,用~~符号表示,2个脚是直流输出,用+ -表示。
特点是方便小巧。
不占地方。
规格型号一般直接用参数表示:50伏1安,100伏5安等等。
如果你要使用整流桥,选择的时候留点余量,例如要做12伏2安培输出的整流电源,就可以选择25伏5安培的桥。
选择整流桥要考虑整流电路和工作电压.整流桥堆整流桥堆一般用在全波整流电路中,它又分为全桥与半桥。
全桥是由4只整流二极管按桥式全波整流电路的形式连接并封装为一体构成的,图是其外形。
全桥的正向电流有0.5A、1A、1.5A、2A、2.5A、3A、5A、10A、20A、35A、50A等多种规格,耐压值(最高反向电压)有25V、50V、100V、200V、300V、400V、500V、600V、800V、1000V等多种规格。
常用的国产全桥有佑风YF系列,进口全桥有ST、IR等。
整流桥命名规则一般整流桥命名中有3个数字,第一个数字代表额定电流,A;后两个数字代表额电压(数字*100),V如:KBL410 即4A,1000VRS507 即5A,700V整流这一个术语,它是通过二极管的单向导通原理来完成工作的,通俗的来说二极管它是正向导通和反向截止,也就是说,二极管只允许它的正极进正电和负极进负电。
单相桥式整流电路原理

单相桥式整流电路原理单相桥式整流电路是一种常见的电力电子电路,它可以将交流电转换为直流电。
在现代电子设备中,直流电是非常常见的电源形式,因此了解单相桥式整流电路的原理和工作方式对于电子工程师来说是非常重要的。
本文将介绍单相桥式整流电路的原理,包括其工作原理、电压波形、工作特性等方面的内容。
单相桥式整流电路由四个二极管组成,通常用于将交流电转换为直流电。
在正半周期内,D1和D2导通,而D3和D4截止,这样电流流过负载并产生正向电压;在负半周期内,D3和D4导通,而D1和D2截止,电流仍然流过负载并产生正向电压。
因此,单相桥式整流电路可以实现对交流电的整流作用,输出的电压波形相对平稳。
在单相桥式整流电路中,电流的方向是单向的,因此它可以实现对电压的整流。
在实际应用中,单相桥式整流电路通常用于小功率的电源供应,比如充电器、LED 驱动器等。
它的原理简单,成本低廉,因此在一些对成本要求较高的场合中得到广泛应用。
单相桥式整流电路的工作特性主要取决于输入交流电的频率和幅值。
在正常工作情况下,单相桥式整流电路可以实现较好的整流效果,输出的直流电基本上不带有交流成分。
然而,在输入交流电频率较低或者幅值较小的情况下,整流效果可能会受到影响,输出的直流电可能会带有较大的纹波。
为了改善单相桥式整流电路的输出纹波,通常会在输出端串联一个滤波电容。
这样可以使输出的直流电更加稳定,减小纹波的幅值。
此外,还可以通过选择合适的二极管和电容参数来优化整流电路的性能,使其适应不同的工作环境和要求。
总的来说,单相桥式整流电路是一种简单而有效的电力电子电路,它可以实现对交流电的整流作用,输出稳定的直流电。
在电子设备中得到了广泛的应用,对于电子工程师来说,了解其原理和工作特性是非常重要的。
希望本文对您有所帮助,谢谢阅读!。
桥式整流电路图及工作原理介绍

桥式整流电路图及工作原理介绍桥式整流电路如图1所示,图(a)、(b)、(c)是桥式整流电路的三种不同画法。
由电源变压器、四只整流二极管D1〜4和负载电阻RL组成。
四只整流二极管接成电桥形式,故称桥式整流。
图1桥式整流电路图桥式整流电路的工作原理如图2所示。
耕上翌淀电路工作BJ的电盖方向口£・的就既方H —4在u2的正半周,D1、D3导通,D2、D4截止,电流由TR次级上端经D1一RL 一D3回到TR次级下端,在负载RL上得到一半波整流电压在u2的负半周,D1、D3截止,D2、D4导通,电流由Tr次级的下端经D2一RL -D4回到Tr次级上端,在负载RL上得到另一半波整流电压。
这样就在负载RL上得到一个与全波整流相同的电压波形,其电流的计算与全波整流相同,即UL = 0.9U2IL = 0.9U2 / RL流过每个二极管的平均电流为ID = IL/2 = 0.45 U2 / RL每个二极管所承受的最高反向电压为什么叫硅桥,什么叫桥堆目前,小功率桥式整流电路的四只整流二极管,被接成桥路后封装成一个整流器件,称"硅桥"或"桥堆",使用方便,整流电路也常简化为图Z图1 (c)的形式。
桥式整流电路克服了全波整流电路要求变压器次级有中心抽头和二极管承受反压大的缺点,但多用了两只二极管。
在半导体器件发展快,成本较低的今天,此缺点并不突出,因而桥式整流电路在实际中应用较为广泛。
二极管整流电路原理与分析半波整流二极管半波整流电路实际上利用了二极管的单向导电特性。
当输入电压处于交流电压的正半周时,二极管导通,输出电压V Q=V r V d。
当输入电压处于交流电压的负半周时,二极管截止,输出电压V o=0。
半波整流电路输入和输出电压的波形如图所示。
二极管半波整流电路对于使用直流电源的电动机等功率型的电气设备,半波整流输出的脉动电压就足够了。
但对于电子电路,这种电压则不能直接作为半导体器件的电源,还必须经过平滑(滤波)处理。
三相桥式全控整流电路的工作原理

三相桥式全控整流电路的工作原理
三相桥式全控整流电路,又称为三相整流桥式全控整流电路,它的结
构简洁,体积小,可以实现完全全控整流,是现代电力电子设备中常用的
一种整流元件。
它是由三相桥式变流器、控制电路以及同步调节所组成,
可以实现三相输入交流电能转换为单相或多相直流电能的整流功能。
三相桥式全控整流电路的工作原理是:三相桥式变流器的工作由控制
电路触发,控制电路通过三相交流电源的相位信号,控制节点的开启和关闭,使三相桥式变流器中的节点依次开启和关闭,实现了输入电源的变换。
当桥内的节点同步开启时,经历的一个半个周期后,才进入下一个周期,
三相桥式全控整流电路中的三相交流电能便被转变为单相或多相直流电能。
在三相桥式全控整流电路中,每个节点都要求开启和关闭时间一致,
这是关键,所以要实现三相变流器的同步,控制电路必须配备一个有效的
同步调节器,它能检测电路中交流电压的每个周期到达顶峰值,并将信号
转换为控制信号,从而实现桥内节点同步开启和关闭,实现三相交流电能
转换为单相及多相直流电能的整流功能。
桥式整流电路图及工作原理

桥式整流电路图及工作原理桥式整流电路如图1所示,图(a)、(b)、(c)是桥式整流电路的三种不同画法。
由电源变压器、四只整流二极管D1~4 和负载电阻R L组成。
四只整流二极管接成电桥形式,故称桥式整流。
图1 桥式整流电路图桥式整流电路的工作原理如图2所示。
在u2的正半周,D1、D3导通,D2、D4截止,电流由TR次级上端经D1→RL→D3回到TR次级下端,在负载RL上得到一半波整流电压在u2的负半周,D1、D3截止,D2、D4导通,电流由Tr次级的下端经D2→RL→D4回到Tr次级上端,在负载RL上得到另一半波整流电压。
这样就在负载RL上得到一个与全波整流相同的电压波形,其电流的计算与全波整流相同,即UL = 0.9U2IL = 0.9U2/RL流过每个二极管的平均电流为ID = IL/2 = 0.45 U2/RL每个二极管所承受的最高反向电压为什么叫硅桥,什么叫桥堆目前,小功率桥式整流电路的四只整流二极管,被接成桥路后封装成一个整流器件,称"硅桥"或"桥堆",使用方便,整流电路也常简化为图Z图1(c)的形式。
桥式整流电路克服了全波整流电路要求变压器次级有中心抽头和二极管承受反压大的缺点,但多用了两只二极管。
在半导体器件发展快,成本较低的今天,此缺点并不突出,因而桥式整流电路在实际中应用较为广泛。
二极管整流电路原理与分析半波整流二极管半波整流电路实际上利用了二极管的单向导电特性。
当输入电压处于交流电压的正半周时,二极管导通,输出电压vo=v i-v d。
当输入电压处于交流电压的负半周时,二极管截止,输出电压vo=0。
半波整流电路输入和输出电压的波形如图所示。
二极管半波整流电路对于使用直流电源的电动机等功率型的电气设备,半波整流输出的脉动电压就足够了。
桥式整流电路

桥式整流电路图及工作原理介绍桥式整流电路如图1所示,图(a)、(b)、(c)是桥式整流电路的三种不同画法。
由电源变压器、四只整流二极管D1~4 和负载电阻RL组成。
四只整流二极管接成电桥形式,故称桥式整流。
图1 桥式整流电路图桥式整流电路的工作原理如图2所示。
在u2的正半周,D1、D3导通,D2、D4截止,电流由TR次级上端经D1→ RL →D3回到TR 次级下端,在负载RL上得到一半波整流电压在u2的负半周,D1、D3截止,D2、D4导通,电流由Tr次级的下端经D2→ RL →D4 回到Tr次级上端,在负载RL 上得到另一半波整流电压。
这样就在负载RL上得到一个与全波整流相同的电压波形,其电流的计算与全波整流相同,即UL = 0.9U2IL = 0.9U2/RL流过每个二极管的平均电流为ID = IL/2 = 0.45 U2/RL每个二极管所承受的最高反向电压为什么叫硅桥,什么叫桥堆目前,小功率桥式整流电路的四只整流二极管,被接成桥路后封装成一个整流器件,称"硅桥"或"桥堆",使用方便,整流电路也常简化为图Z图1(c)的形式。
桥式整流电路克服了全波整流电路要求变压器次级有中心抽头和二极管承受反压大的缺点,但多用了两只二极管。
在半导体器件发展快,成本较低的今天,此缺点并不突出,因而桥式整流电路在实际中应用较为广泛。
二极管整流电路原理与分析半波整流二极管半波整流电路实际上利用了二极管的单向导电特性。
当输入电压处于交流电压的正半周时,二极管导通,输出电压v o=v i-v d。
当输入电压处于交流电压的负半周时,二极管截止,输出电压v o=0。
半波整流电路输入和输出电压的波形如图所示。
二极管半波整流电路对于使用直流电源的电动机等功率型的电气设备,半波整流输出的脉动电压就足够了。
但对于电子电路,这种电压则不能直接作为半导体器件的电源,还必须经过平滑(滤波)处理。
平滑处理电路实际上就是在半波整流的输出端接一个电容,在交流电压正半周时,交流电源在通过二极管向负载提供电源的同时对电容充电,在交流电压负半周时,电容通过负载电阻放电。
桥式整流电路工作原理

桥式整流电路工作原理
1.电源接线:将交流电源的两个输出端分别接到桥式整流电路的两个
交流输入端。
2.二极管导通:当输入交流电信号的正半周到来时,D1和D3二极管
导通,通过电源向负载电阻提供正向电流,使负载电阻上的电压为正值。
3.二极管截止:当输入交流电信号的负半周到来时,D2和D4二极管
导通,D1和D3二极管截止。
此时,负载电阻的一个端口与电源电压接通,另一个端口与地电位接通,因此电流无法流过负载电阻,负载电阻上的电
压为零。
4.输出信号:通过交替地让二极管导通或截止,桥式整流电路将交流
电信号转换为直流电信号。
直流输出信号的大小取决于输入交流电信号的
幅值和负载电阻的阻值。
总结:
桥式整流电路通过交替地改变二极管的导通方向,实现将交流电信号
转换为直流电信号的功能。
当输入为正半周时,电路导通,负载电阻上的
电压为正值;当输入为负半周时,电路截止,负载电阻上没有电流通过,
电压为零。
通过这种方式,桥式整流电路实现了电路的整流功能。
关于桥式整流电路原理

关于桥式整流电路原理桥式整流电路是一种将交流电转换为直流电的电路,其原理如下:
1.桥式整流电路的基本结构
桥式整流电路主要由四个二极管和两个电容组成。
四个二极管分别连接在交流电源的两端,形成一座“桥”。
两个电容分别连接在桥的两端,用于储存电能并平滑输出直流电。
2.工作原理
当交流电源正半周时,电流通过二极管D1和D2流向负载,同时电容C1和C2充电。
当交流电源负半周时,电流通过二极管D3和D4流向负载,同时电容C1和C2放电。
由于四个二极管的交替导通,使得负载上得到的电流是连续的直流电。
3.整流效果
桥式整流电路可以将正负半周的交流电转换为单向的直流电,实现整流效果。
输出电压的极性可以通过改变二极管的连接方式来改变。
4.滤波效果
在桥式整流电路中,两个电容C1和C2起到了滤波的作用。
它们可以储存电能,并平滑输出直流电,使输出电压更加稳定。
电容的选择应考虑其耐压值和容量,以适应不同的应用需求。
5.应用领域
桥式整流电路因其简单、可靠、高效等优点被广泛应用于各种电子设备中,如电源、充电器、电子仪器等。
同时,它也是各种电力电子设备中的重要组成部分,如变频器、逆变器等。
综上所述,桥式整流电路的原理是通过四个二极管的交替导通和电容的滤波作用,将正负半周的交流电转换为单向的直流电,实现整流效果。
其优点在于简单、可靠、高效等,被广泛应用于各种电子设备和电力电子设备中。
桥式pwm整流电路工作原理

桥式pwm整流电路工作原理小伙伴,今天咱们来唠唠桥式PWM整流电路的工作原理,这可是个很有趣的东西呢!咱先来说说啥是整流电路。
你想啊,咱们日常生活中的电有交流电和直流电。
有时候呢,我们的设备需要直流电来工作,但是电网给我们的是交流电,这时候就需要整流电路来把交流电变成直流电啦。
就像是一个翻译官,把交流电这种“外语”转化成直流电这种“本地话”,让设备能听得懂、用得上。
那桥式整流电路又是怎么一回事呢?想象一下有一座桥,这座桥由四个电子元件搭成,就像桥的四个桥墩一样。
这四个元件呢,两两一组,交替地工作。
当交流电的正半周来的时候,一组元件就像勤劳的小工一样开始工作,把电流引导到一个方向;而当交流电的负半周来的时候呢,另一组元件就接班啦,把电流还是导向那个方向。
这样一来,不管交流电是正半周还是负半周,经过这座“桥”之后,都变成了朝着一个方向流动的电流,这就初步实现了整流的功能。
现在再把PWM加进来。
PWM啊,全称是脉冲宽度调制。
这就像是一个超级聪明的指挥家。
你看啊,这个指挥家手里拿着一个神奇的指挥棒,这个指挥棒就是PWM信号。
这个信号可以控制那四个元件什么时候工作,工作多长时间。
比如说,这个PWM 信号可以让那两组元件在交流电的每个周期里,按照它设定的时间来交替工作。
那这个PWM信号是怎么做到精确控制的呢?它就像是在给那四个元件发送不同时长的小纸条。
如果纸条上写的时间长,那对应的元件工作的时间就长;纸条上写的时间短,元件工作的时间就短。
这样就可以灵活地调整输出的直流电啦。
比如说,我们想要电压高一点,那PWM信号就可以让那几个元件在合适的时候工作得久一点,这样积累起来的电能就多,电压就高啦;要是想电压低一点呢,就让元件工作的时间短一点。
而且啊,桥式PWM整流电路还有一个很厉害的地方,就是它可以提高功率因数。
功率因数这个东西呢,就像是一个效率指标。
如果功率因数低,就像一个人干活磨磨蹭蹭,效率不高。
而这个电路可以让电能得到更有效的利用,就像让一个懒汉变成了勤劳的小蜜蜂,把电网的电都利用得妥妥当当的。
桥式全波整流电路的工作原理

桥式全波整流电路的工作原理“哇,这电路好神奇啊!”我和小伙伴们围在一起,看着老师摆在桌上的桥式全波整流电路模型,心中充满了好奇。
你知道吗?桥式全波整流电路就像一个神奇的小魔法师。
它主要由四个二极管组成,就像四个勇敢的小卫士。
这四个二极管可厉害啦!它们的功能就是让电流只能朝着一个方向流动。
那它是怎么工作的呢?就好比我们在玩一个水流的游戏。
电流就像水流一样,一会儿从这边流过来,一会儿从那边流过来。
但是在桥式全波整流电路里,这四个二极管就像四个闸门,只让水流朝着一个方向走。
当电流从一个方向过来的时候,其中两个二极管打开,让电流通过。
当电流从另一个方向过来的时候,另外两个二极管就打开啦,同样让电流朝着一个方向流动。
这样一来,不管电流从哪个方向来,都能被整成一个方向的电流。
那这个神奇的桥式全波整流电路在我们生活中有啥用呢?有一次,我看到爸爸在修手机充电器。
我就好奇地问:“爸爸,这个充电器里面也有那个神奇的电路吗?”爸爸笑着说:“当然啦,手机充电器里就有桥式全波整流电路呢。
它可以把家里的交流电变成手机需要的直流电,这样手机才能充电呀。
”哇,原来这个小小的电路这么重要啊!就像一个默默奉献
的小英雄,在我们看不见的地方发挥着大作用。
我觉得桥式全波整流电路真的太神奇啦!它就像一个魔法盒子,把乱七八糟的电流变得整整齐齐。
以后我一定要好好学习,了解更多关于电路的知识。
三相桥式整流电路工作原理

三相桥式整流电路工作原理三相桥式整流电路是一种常见的电力电子装置,用于将三相交流电转换为直流电。
它由四个二极管组成的桥臂和一个负载电阻组成。
其工作原理是利用二极管的单向导电特性,将输入的三相交流电分别经过桥臂进行整流,得到三个整流输出,然后通过输出电流的叠加,得到一个平滑的直流电输出。
具体来说,三相桥式整流电路的工作原理如下:1.首先,输入的三相交流电通过相序正确的变压器降压,经过整流电路之前需要变压器将高电压输入降为适合整流的低电压。
2.变压器的输出进入桥臂,桥臂由四个二极管组成。
在这四个二极管中,每个桥臂上都有两个二极管。
对于一个桥臂,其中一个二极管的一端连接到输入的交流电源的一个相线上,另一个二极管的一端连接到另一个交流电源的另一个相线上。
另外,每个桥臂的另一端连接到负载电阻的一个端口上。
3.当输入的交流电的相线A处于正半周期时,桥臂上的二极管D1和D4导通。
二极管D1的导通使得交流电的相线A的正向电流流入负载,而二极管D4的导通使得交流电的相线C的反向电流可以回流到交流电源上,避免浪费能量。
4.当输入的交流电的相线B处于正半周期时,桥臂上的二极管D2和D3导通。
二极管D2的导通使得交流电的相线B的正向电流流入负载,而二极管D3的导通使得交流电的相线A的反向电流可以回流到交流电源上。
5.当输入的交流电的相线C处于正半周期时,桥臂上的二极管D1和D4导通。
二极管D3的导通使得交流电的相线C的正向电流流入负载,而二极管D2的导通使得交流电的相线B的反向电流可以回流到交流电源上。
通过以上的工作原理,输入的三相交流电在三相桥式整流电路中经过整流,会得到三个整流输出,通过输出电流的叠加,可以得到一个平滑的直流电输出。
此外,可以通过控制输入的交流电的相序和变压器的变比,实现对输出电压的调节。
总的来说,三相桥式整流电路通过使用四个二极管组成的桥臂,将输入的三相交流电转换为平滑的直流电输出。
其简单的结构和可靠的运行使得它在工业控制和电力变换中得到广泛应用。
单相桥式相控整流电路的工作原理

单相桥式相控整流电路的工作原理
单相桥式相控整流电路是一种常见的电源控制电路,在许多电子设备中经常使用。
它
的工作原理是基于相位控制技术,通过调整输入电压的相位角度,实现对输出电压的控
制。
单相桥式相控整流电路由一个全波桥式整流电路和一个相位控制电路组成。
全波桥式
整流电路由四个二极管组成,对输入电压进行整流。
在正半周期中,D1和D3导通,D2和
D4截止;在负半周期中,D2和D4导通,D1和D3截止。
这样可以将输入电压的双向交流信号转换为单向的脉冲信号。
相位控制电路是由一个触发器和一个可变电阻组成。
触发器接收一个正弦波信号,并
输出一个方波脉冲信号。
这个方波脉冲信号的周期与输入正弦波信号的周期相同。
可变电
阻接收由触发器输出的方波脉冲信号,并根据可变电阻的阻值来调整输出信号的延迟角度。
在每一个周期内,触发器都会产生一个方波脉冲信号,可变电阻通过调整这个信号的延迟
角度来控制相位角度。
当可变电阻的阻值为零时,输出信号的延迟角度为零,那么输出电流的零交错点与输
入电压的零交错点完全一致,输出电压峰值也将与输入电压峰值一致。
当可变电阻的阻值
逐渐增加,输出信号的延迟角度也随之增加,输出电压峰值将逐渐降低。
当可变电阻的阻
值达到最大值时,输出电压峰值降为零。
桥式整流电路图及工作原理介绍

桥式整流电路图及工作原理介绍桥式整流电路如图1所示,图(a)、(b)、(c)是桥式整流电路的三种不同画法。
由电源变压器、四只整流二极管D1~4 和负载电阻RL组成。
四只整流二极管接成电桥形式,故称桥式整流。
图1 桥式整流电路图桥式整流电路的工作原理如图2所示。
在u2的正半周,D1、D3导通,D2、D4截止,电流由TR次级上端经D1→ RL →D3回到TR 次级下端,在负载RL上得到一半波整流电压在u2的负半周,D1、D3截止,D2、D4导通,电流由Tr次级的下端经D2→ RL →D4 回到Tr次级上端,在负载RL 上得到另一半波整流电压。
这样就在负载RL上得到一个与全波整流相同的电压波形,其电流的计算与全波整流相同,即UL = 0.9U2IL = 0.9U2/RL流过每个二极管的平均电流为ID = IL/2 = 0.45 U2/RL每个二极管所承受的最高反向电压为什么叫硅桥,什么叫桥堆目前,小功率桥式整流电路的四只整流二极管,被接成桥路后封装成一个整流器件,称"硅桥"或"桥堆",使用方便,整流电路也常简化为图Z图1(c)的形式。
桥式整流电路克服了全波整流电路要求变压器次级有中心抽头和二极管承受反压大的缺点,但多用了两只二极管。
在半导体器件发展快,成本较低的今天,此缺点并不突出,因而桥式整流电路在实际中应用较为广泛。
二极管整流电路原理与分析半波整流二极管半波整流电路实际上利用了二极管的单向导电特性。
当输入电压处于交流电压的正半周时,二极管导通,输出电压v o=v i-v d。
当输入电压处于交流电压的负半周时,二极管截止,输出电压v o=0。
半波整流电路输入和输出电压的波形如图所示。
二极管半波整流电路对于使用直流电源的电动机等功率型的电气设备,半波整流输出的脉动电压就足够了。
但对于电子电路,这种电压则不能直接作为半导体器件的电源,还必须经过平滑(滤波)处理。
平滑处理电路实际上就是在半波整流的输出端接一个电容,在交流电压正半周时,交流电源在通过二极管向负载提供电源的同时对电容充电,在交流电压负半周时,电容通过负载电阻放电。
单相桥式全控整流电路

1. 单相桥式全控整流电路(阻-感性负载)1.1单相桥式全控整流电路电路结构(阻-感性负载)单相桥式全控整流电路用四个晶闸管,两只晶闸管接成共阴极,两只晶闸管接成共阳极,每一只晶闸管是一个桥臂。
单相桥式全控整流电路(阻-感性负载)电路图如图1所示图1. 单相桥式全控整流电路(阻-感性负载)1.2单相桥式全控整流电路工作原理(阻-感性负载)1)在u2正半波的(0~α)区间:晶闸管VT1、VT4承受正压,但无触发脉冲,处于关断状态。
假设电路已工作在稳定状态,则在0~α区间由于电感释放能量,晶闸管VT2、VT3维持导通。
2)在u2正半波的ωt=α时刻及以后:在ωt=α处触发晶闸管VT1、VT4使其导通,电流沿a→VT1→L→R→VT4→b→Tr的二次绕组→a流通,此时负载上有输出电压(ud=u2)和电流。
电源电压反向加到晶闸管VT2、VT3上,使其承受反压而处于关断状态。
3)在u2负半波的(π~π+α)区间:当ωt=π时,电源电压自然过零,感应电势使晶闸管VT1、VT4继续导通。
在电压负半波,晶闸管VT2、VT3承受正压,因无触发脉冲,VT2、VT3处于关断状态。
4)在u2负半波的ωt=π+α时刻及以后:在ωt=π+α处触发晶闸管VT2、VT3使其导通,电流沿b→VT3→L→R→VT2→a→Tr的二次绕组→b流通,电源电压沿正半周期的方向施加到负载上,负载上有输出电压(ud=-u2)和电流。
此时电源电压反向加到VT1、VT4上,使其承受反压而变为关断状态。
晶闸管VT2、VT3一直要导通到下一周期ωt=2π+α处再次触发晶闸管VT1、VT4为止。
1.3单相桥式全控整流电路仿真模型(阻-感性负载)单相桥式全控整流电路(阻-感性负载)仿真电路图如图2所示:图2 单相双半波可控整流电路仿真模型(阻-感性负载)电源参数,频率50hz,电压100v,如图3图3.单相桥式全控整流电路电源参数设置VT1,VT4脉冲参数,振幅3V,周期0.02,占空比10%,时相延迟α/360*0.02,如图4图4. 单相桥式全控整流电路脉冲参数设置VT2,VT3脉冲参数,振幅3V,周期0.02,占空比10%,时相延迟(α+180)/360*0.02,如图5图5. 单相桥式全控整流电路脉冲参数设置1.4单相桥式全控整流电路仿真参数设置(阻-感性负载)设置触发脉冲α分别为30°、60°、90°、120°。
三相桥式全控整流电路基本工作原理

三相桥式全控整流电路基本工作原理这种电路的工作原理基于晶闸管的控制特性,晶闸管可以通过改变其控制信号的触发角来控制电流的通断。
在三相桥式全控整流电路中,三相交流电首先通过变压器降压,以符合要求的输入电压。
然后将降压后的电压输入到桥式整流电路中。
桥式整流电路由四个晶闸管组成,形成一个桥形结构。
晶闸管按照一定的规律进行触发,以实现电流的单向传导。
通过控制晶闸管的触发角,可以控制晶闸管的导通和断开,进而控制电流的大小和方向。
这样,交流电被分为两个半周期进行整流,变成了具有固定方向的直流电。
为了进一步提高整流电路的质量,需要添加滤波电路来减小直流电中的脉动。
通过添加电容器和电感器等元件,可以使得直流电的波形更加平滑稳定。
此外,为了控制整流电路的整流方式(如半波和全波整流),可以添加控制电路。
这个控制电路根据需要的电流输出来调整触发角,以达到所需的整流效果。
1.三相交流电通过变压器降压,以符合电路的输入电压要求。
2.降压后的交流电进入桥式整流电路,由四个晶闸管控制交流电的通断,实现电流的单向传导。
3.通过控制晶闸管的触发角,控制整流电路的导通和断开,实现交流电到直流电的转换。
4.添加滤波电路来减小直流电的脉动。
5.添加控制电路来调整整流方式和控制电流输出。
在实际应用中,三相桥式全控整流电路可以根据需要进行改进和调整,以满足特定的电源需求和负载要求。
例如,可以通过添加逆变电路将直流
电转换为交流电,实现逆变功能。
同时,也可以通过添加保护电路,提高
整流电路的安全性和可靠性。
220v桥式整流电路原理

220v桥式整流电路原理
桥式整流电路是一种常见的电子电路,用于将交流电转换为直
流电。
它由四个二极管组成,通常被用于家用电器和电子设备中。
其原理如下:
当输入交流电压通过桥式整流电路时,首先通过一个变压器降压,然后进入桥式整流电路。
在桥式整流电路中,交流电压先经过
一个二极管,然后通过另外一个二极管。
这两个二极管构成了一个
半波整流电路,使得交流电压的正半周通过其中一个二极管,负半
周通过另一个二极管。
接下来,交流电压的正负半周分别通过另外两个二极管,这样
就形成了一个完整的桥式整流电路。
当输入交流电压的极性改变时,桥式整流电路能够自动调整,使得输出为相同的极性,从而得到一
个稳定的直流输出电压。
通过这种方式,桥式整流电路能够将输入的交流电转换为稳定
的直流电输出,适用于各种电子设备和电路。
这种电路设计简单,
成本低廉,因此在实际应用中得到了广泛的应用。
总之,桥式整流电路通过四个二极管将输入的交流电转换为直
流电输出,其原理简单而有效,适用于各种家用电器和电子设备中。
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简单RC滤波电路的工作原理
滤波电路是直流电源的重要组成部分,它一般是由电容等储能元件组成,用来滤除单向脉动电压中的谐波分量,从而得到比较平滑的直流电压。
图1所示为桥式整流简单RC滤波电路。
由图可以看出,滤波电容C并联于整流电路的输出端,即C与R
L
并联,整流电路的负载为容性。
其工作原理为:设t=0时
接通电源,当由零逐渐上升时,二极管D
1、D
3
导通,D
2
、D
4
截止,电流方向如图
中箭头所示。
电流一路流过负载R
L
,一路向电容C充电,充电极性为上正、下负。
由于电源内阻及二极管导通电阻均很小,即充电时间常数很小,所以充电进行的很快,C两端的电压随很快上升到峰值,即。
当由峰值开始下降时,充电过程结束。
由于电容C两端的电压>,这时,四只二极管均被反偏截止,电容C
向负载R
L 放电,从而使通过负载R
L
的电流得以维持。
放电时间常数R
L
C取值愈大,
R
L
两端的电压下降愈缓慢,输出波形愈平滑,直到下一个半周到来,且>时,
D 2、D
4
才正偏道通(D
1
、D
3
仍截止),放电过程结束,又开始给C充电。
如此周
而复始的充电、放电,在负载R
L
上便得到如图2所示的输出电压。
单向桥式整流电路工作原理
2008-03-07 16:49
1.工作原理
单相桥式整流电路是工程上最常用的单相整流电路,如图
6.2.3所示。
图6.2.3 单相桥式整流电路
整流电路在工作时,电路中的四只二极管都是作为开关运用,根据图6.2.3的电路图可知:
当正半周时,二极管D1、D3导通(D2、D4截止),在负载电阻上得到正弦波的正半周;
当负半周时,二极管D2、D4导通(D1、D3截止),在负载电阻上得到正弦波的负半周。
在负载电阻上正、负半周经过合成,得到的是同一个方向的单向脉动电压。
单相桥式整流电路的电流与电压波形见图6.2.4。
2.参数计算
根据图6.2.4可知,输出电压是单相脉动电压,通常用它的平均值与直流电压等效。
其输出平均电压为
(6.2.4)
图6.2.4 单相桥式
整流电路的
电流与电压波形
流过负载的平均电流为(6.2.5)
流过二极管的平均电流为(6.2.6)
二极管所承受的最大反向电压(6.2.7)
流过负载的脉动电压中包含有直流分量和交流分量,可将脉动电压做傅里叶分析,此时谐波分量中的二次谐波幅度最大。
脉动系数S 定义为二次谐波的幅值与平均值的比值。