桥式整流器原理电路
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用的直流电源电路,由三相交流电源和四个二极管组成。
其工作原理如下:
1. 当三相交流电源的A相电压大于B相和C相电压时,D1和D4闭合,D2和D3断开。
此时,A相电压通过D1和D4被输出,形成正向半波整流输出;B相和C相电压不参与输出。
2. 当B相电压大于A相和C相电压时,D2和D3闭合,D1和D4断开。
此时,B相电压通过D2和D3被输出,同样形成正向半波整流输出;A相和C相电压不参与输出。
3. 当C相电压大于A相和B相电压时,D1和D4闭合,D2和D3断开。
此时,C相电压通过D1和D4被输出,同样形成正向半波整流输出;A相和B相电压不参与输出。
通过以上的工作机制,三相桥式整流电路能够将三相交流电源的能量转换为直流电源输出。
由于三相交流电源的输出相位差为120°,因此整流输出的直流电压相对来说更加平稳,纹波更小。
同时,由于采用了桥式结构,整流电路能够充分利用三相交流电源的能量,提高了整流效率。
需要注意的是,三相桥式整流电路的输出电压为正向半波整流输出,即只有正半周期的电压被输出,而负半周期的电压被截断。
如果需要获得完全的整流输出,通常还需要添加滤波电路来减小输出电压的纹波和提高稳定性。
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。
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。
桥式整流电路图及工作原理介绍
桥式整流电路图及工作原理介绍图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。
电容输出的二极管半波整流电路仿真演示通过上述分析可以得到半波整流电路的基本特点如下:(1)半波整流输出的是一个直流脉动电压。
桥式整流电路工作原理
桥式整流电路工作原理
桥式整流电路是一种常用的电路结构,用于将交流电转换为直流电。
它由四个二极管和一个负载组成。
工作原理如下:
1. 基本电路:首先,将交流电源连接到桥式整流电路的输入端。
交流电源的正负端与桥式整流电路的两个对角线上的连接点相连接,形成交流电的输入接点,而另外两个对角线上的连接点则作为直流电的输出接点。
2. 正半周:当交流电压为正半周期时,输入电流流经二极管1
和二极管4,然后通过负载,最后回到交流电源。
3. 负半周:当交流电压为负半周期时,输入电流流经二极管2
和二极管3,然后通过负载,最后回到交流电源。
4. 筛选:在交流电压为正半周期时,二极管1导通,而二极管4截止。
反之,当交流电压为负半周期时,二极管2导通,而
二极管3截止。
这样,可以通过筛选作用将交流电转换成了只包含正半周期或负半周期的电流。
5. 整流:最后,在负载的作用下,只有正半周期或负半周期的电流通过,并且流向负载的方向一致。
而对于相反的半周期,电流则无法通过。
通过以上的工作原理,桥式整流电路能够将交流电转换为负载
所需的直流电。
这种电路结构简单,效率高,广泛应用于电源供应等领域。
桥式整流电路工作原理-概述说明以及解释
桥式整流电路工作原理-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容:在现代电子设备中,电流的整流是一项非常重要的工作。
桥式整流电路作为一种常用的整流方法,被广泛应用于各类电子设备中。
它能够将交流电转换为直流电,为电子设备的正常运行提供可靠的电源。
桥式整流电路是一种基于二极管工作原理的电路,它由一组电子元件组成,包括四个二极管和一个负载电阻。
通过精确的布置和控制,桥式整流电路能够将交流电信号的正半周和负半周分别转换为直流电信号的正半周和负半周,从而实现电流的单向导通。
桥式整流电路的工作原理可以简单描述如下:当输入的交流电信号的正半周到达桥式整流电路时,这时二极管D1和D3导通,二极管D2和D4截止。
这使得正半周的电流经过D1、D3和负载电阻,形成了一个普通的单向直流电。
当输入的交流电信号的负半周到达时,二极管D2和D4导通,二极管D1和D3截止。
这使得负半周的电流经过D2、D4和负载电阻,同样形成了一个单向的直流电。
通过上述工作原理,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。
这种输出电流不仅电压稳定,而且频率与输入信号一致,能够满足各类电子设备对电源的要求。
总的来说,桥式整流电路是一种可靠的、高效的电流整流方法,其工作原理简单易懂。
在今后的发展中,桥式整流电路有望在各类电子设备中得到更广泛的应用。
1.2文章结构1.2 文章结构本文将围绕桥式整流电路的工作原理展开讨论。
首先,在引言部分概述桥式整流电路的基本概念和重要性。
其次,正文部分将详细介绍桥式整流电路的基本原理和工作过程。
在结论部分,我们将对桥式整流电路的工作原理进行总结,并展望其在未来的应用前景。
通过这样的文章结构,读者可以系统地了解桥式整流电路的工作原理以及其应用的潜力。
接下来,让我们进入正文部分,详细探讨桥式整流电路的基本原理。
目的部分的内容可以如下所示:1.3 目的本文的目的是深入探讨桥式整流电路的工作原理。
通过对桥式整流电路的基本原理和工作过程进行详细的分析和解释,旨在帮助读者更好地理解该电路的工作原理及其应用。
三相桥式整流电路工作原理
三相桥式整流电路工作原理
三相桥式整流电路由三个并联的整流器组成,每个整流器由一对二极
管组成。
对于每个整流器,有两个二极管(D1和D2或D3和D4)连接在
三相交流电源的两相之间,第三个二极管(D5或D6)连接在负载和中性
线之间。
负载通常为直流负载,例如电机。
当交流电源的A相电压高于B相电压时,对应的二极管(D1和D6)
导通,将A相电压接通到负载上,同时B相电压被截断。
当A相电压低于
B相电压时,对应的二极管(D2和D5)导通,将B相电压接通到负载上,同时A相电压被截断。
当A相电压和B相电压处于相等状态时,不导通的
二极管(D3和D4)截断,不影响电路。
这样,通过对三相桥式整流电路进行适当控制,可以将三相交流电源
转换为直流电输出到负载上。
在每个半周的时间内,至少有一个二极管导通,因此输出的直流电具有较低的波动和脉动。
1.交流电源的A、B、C三相电压依次通过对应的二极管,使得交流电
压正半周期时正向通路导通,负半周期时反向通路截断。
2.通过对三相桥式整流电路的适当控制,可以实现所需直流电压的输出,比如通过SCR等器件的触发角控制。
3.整流电路的输出电压由三相电源的峰值电压和相位差决定,一般情
况下输出电压较稳定,波动较小。
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。
整流器工作原理
整流器工作原理桥式整流器原理电路桥式整流电路(如图5—5所示)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。
图5—5(a)为桥式整流电路图(b)为其简化画法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。
电路中构成e2、Dl、Rfz、D3通电回路,在Rfz,上形成上正下负的半波整洗电压,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、D2Rfz、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。
以上两种工作状态分别如图5-6(a)和(b)所示.图5-6 桥式整流电路的工作原理示意图如此重复下去,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5—6中还不难看出,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。
桥式整流电路的整流效率和直流输出与全波整流电路相同,变压器的利用率最高。
现在常用的全桥整流,不用单独的四只二极管而用一只全桥,其中包括四只二极管,但是要标清符号,有交流符号的两端接变压器输出,+、-两端接入整流电路.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加以选择。
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。
表5—1所列参数可供选择二极管时参考。
另外,在高电压或大电流的情况下,如果手头没有承受高电压或整定大电滤的整流元件,可以把二极管串联或并联起来使用。
图5—7示出了二极管并联的情况:两只二极管并联、每只分担电路总电流的一半口三只二极管并联,每只分担电路总电流的三分之一。
总之,有几只二极管并联,流经每只二极管的电流就等于总电流的几分之一。
单相桥式整流电路工作原理
单相桥式整流电路工作原理
单相桥式整流电路是一种常见的交流电源到直流电源的转换方式。
其主要由四个二极管和一个负载组成。
工作原理如下:
1. 当输入电压为正半周时,二极管D1和二极管D4导通,电流从D1流入负载,然后返回至D4流回电源。
同时,二极管D2和D3截止,不参与电路。
2. 当输入电压为负半周时,二极管D2和D3导通,电流从D3流入负载,然后返回至D2流回电源。
同时,二极管D1和D4截止,不参与电路。
通过这样的交替导通方式,单相桥式整流电路就能实现AC电压到DC电压的转换,从而为一些需要直流电源的电器设备提供电源支持。
桥式整流电路原理
桥式整流电路原理桥式整流电路原理桥式整流电路是一种常见的电源转换电路,它可以将交流电转换成直流电。
在桥式整流电路中,四个二极管被连接成一个桥形结构,这个结构可以使得输入的交流信号经过整流之后输出直流信号。
一、桥式整流电路的基本原理1.1 交流信号的特点在交流信号中,正负半周的幅值相同,但是方向相反。
因此,在进行整流之前需要将交流信号转换为单向的直流信号。
1.2 桥式整流电路的组成桥式整流电路由四个二极管组成,这些二极管被连接成一个桥形结构。
其中两个二极管被连接到输入端口上,另外两个二极管被连接到输出端口上。
1.3 桥式整流电路的工作原理当输入端口接收到正半周期的信号时,D1和D3会导通,而D2和D4则会截止。
这时候输出端口上会输出一个正向脉冲。
当输入端口接收到负半周期的信号时,D2和D4会导通,而D1和D3则会截止。
这时候输出端口上会输出一个反向脉冲。
通过这种方式,桥式整流电路可以将交流信号转换为单向的直流信号。
二、桥式整流电路的特点2.1 高效性由于桥式整流电路中四个二极管都能够进行导通,因此它比单相半波整流电路和单相全波整流电路具有更高的效率。
2.2 稳定性桥式整流电路中的四个二极管被连接成一个桥形结构,因此它比其他类型的整流电路更加稳定。
2.3 适用范围广桥式整流电路可以适用于各种不同的应用场景,例如家庭用品、工业设备、汽车等。
三、桥式整流电路的应用3.1 家庭用品在家庭用品中,如充电器、小型变压器等设备中均采用了桥式整流电路。
3.2 工业设备在工业设备中,如机床控制系统、数控系统等设备中均采用了桥式整流电路。
3.3 汽车在汽车中,如发动机控制系统、车载音响系统等设备中均采用了桥式整流电路。
总结:综上所述,桥式整流电路是一种常见的电源转换电路,它可以将交流电转换成直流电。
桥式整流电路由四个二极管组成,这些二极管被连接成一个桥形结构。
通过桥式整流电路的工作原理,交流信号可以被转换为单向的直流信号。
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路拓扑结构,用于将交流电转换为直流电。
其工作原理如下:
1. 调制电压:三相桥式整流电路由三相交流电源提供供电,分别为A、B、C相。
这些交流电源经过变压器降压后,被连接
到整流电路的六个二极管上。
2. 电流流向:正半周:当A相为正半周时,A相的电压高于
B、C相,A相的二极管导通,B、C相的二极管不导通。
此时,电流从A相二极管流向直流负载,形成正的输出电压。
负半周:当A相为负半周时,A相的电压低于B、C相,A相的二
极管不导通,B、C相的二极管导通。
此时,电流从B、C相
二极管流向直流负载,形成负的输出电压。
3. 直流输出:随着A、B、C相交替变化,电流的流向也随之
变化。
三个交流相之间的偏置电压依次作用于直流负载,最终将交流电转化为直流电。
同时,由于交流相之间的时间间隔很短,所以直流输出的波动较小,能够满足大部分电子设备对电源稳定性的要求。
总结:三相桥式整流电路通过六个二极管将三相交流电转换为直流电。
利用交流相之间的电压偏置,形成正负的输出电压,实现直流电的输出。
这种电路结构具有输出稳定、效率高等优点,被广泛应用于工业领域中。
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。
单相桥式整流电路的工作原理
单相桥式整流电路的工作原理单相桥式整流电路由四个二极管组成,布置成一个桥形连接。
这四个二极管分别命名为D1、D2、D3和D4,它们的连接方式如下:D1的P端连接到交流电源,D1的N端连接到负载,而D2的N端连接到交流电源,D2的P端连接到负载。
在电路工作时,当交流电源的电压为正向时,D1的P端的电压高于D1的N端,此时D1是正向偏置的。
同时,D2的N端的电压低于D2的P 端,此时D2是反向偏置的。
而D3和D4则处于截止状态。
这种状态下,交流电会通过D1和D2流向负载,形成一个闭合的电路,负载上产生的电压相对于地电位是正向的。
这个过程叫做“正向半波整流”。
当交流电源的电压为负向时,D1的N端的电压高于D1的P端,此时D1是反向偏置的。
同时,D2的P端的电压低于D2的N端,此时D2是正向偏置的。
而D3和D4则处于截止状态。
这种状态下,交流电会通过D1和D2流向负载,形成一个闭合的电路,负载上产生的电压相对于地电位是负向的。
这个过程叫做“反向半波整流”。
通过上述的正向半波整流和反向半波整流的交替工作,单相桥式整流电路能够将输入的交流电转换为带有波动的直流电。
为了使得输出的电压更加平滑稳定,通常在单相桥式整流电路后面会连接一个滤波电容,用来滤除输出电压的脉动部分,使得输出更接近直流。
此外,在实际应用中,为了保护整流电路,通常会在输入电路处添加一个二极管,用于防止反向电流流入电源。
这个二极管通常被称为反向阻止二极管。
总结起来,单相桥式整流电路的工作原理是通过四个二极管的交替导通和截止,将输入的交流电转变为带有波动的直流电,并通过滤波电容使输出电压更加稳定。
这种电路在很多应用中,如电力电子设备和家用电器中,得到了广泛的应用。
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。
三相桥式全控整流电路原理及电路图,三相桥式全控整流电路原理及电路图
三相桥式全控整流电路原理及电路图,三相桥式全控整流电路原理及电路图三相整流电路的作用:在电路中,当功率进一步增加或由于其他原因要求多相整流时,三相整流电路就被提了出来。
图所示就是三相半波整流电路原理图。
在这个电路中,三相中的每一相都单独形成了半波整流电路,其整流出的三个电压半波在时间上依次相差120度叠加,整流输出波形不过0点,并且在一个周期中有三个宽度为120度的整流半波。
因此它的滤波电容器的容量可以比单相半波整流和单相全波整流时的电容量都小。
三相整流电路的工作原理:先看时间段1:此时间段A相电位最高,B相电位最低,因此跨接在A相B相间的二极管D1、D4导电。
电流从A相流出,经D1,负载电阻,D4,回到B相,见图14-1-3中红色箭头指示的路径。
此段时间内其他四个二极管均承受反向电压而截止,因D4导通,B相电压最低,且加到D2、D6的阳极,故D2、D6截止;,因D1导通,A相电压最高,且加到D3、D5的阴极,故D3、D5截止。
其余各段情况如下:时间段2:此时间段A相电位最高,C相电位最低,因此跨接在A相C相间的二极管D1、D6导电。
时间段3:此时间段B相电位最高,C相电位最低,因此跨接在A相C相间的二极管D3、D6导电。
时间段4:此时间段B相电位最高,A相电位最低,因此跨接在B相A相间的二极管D3、D2导电。
时间段5:此时间段C相电位最高,A相电位最低,因此跨接在C相A相间的二极管D5、D2导电。
三相桥式电阻负载整流电路的输出电压波形见图时间段6:此时间段C相电位最高,B相电位最低,因此跨接在C相B相间的二极管D5、D5导电。
时间段7:此时间段又变成A相电位最高,B相电位最低,因此跨接在A相B相间的二极管D1、D4导电。
电路状态不断重复三相半波可控整流电路工作原理:1.电阻性负载三相半波可控整流电路接电阻性负载的接线图如图3所示。
整流变压器原边绕组一般接成三角形,使三次谐波电流能够流通,以保证变压器电势不发生畸变,从而减小谐波。
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桥式整流器原理电路
桥式整流电路(如图5-5所示)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。
图5-5(a)为桥式整流电路图(b)为其简化画法
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。
电路中构成e2、Dl、Rfz、D3通电回路,在Rfz,上形成上正下负的半波整洗电压,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、D2Rfz、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。
以上两种工作状态分别如图5-6(a)和(b)所示。
图5-6 桥式整流电路的工作原理示意图
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5-6中还不难看出,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。
桥式整流电路的整流效率和直流输出与全波整流电路相同,变压器的利用率最高。
现在常用的全桥整流,不用单独的四只二极管而用一只全桥,其中包括四只二极管,但是要标清符号,有交流符号的两端接变压器输出,+、-两端接入整流电路。
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加以选择。
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。
表5-1所列参数可供选择二极管时参考。
另外,在高电压或大电流的情况下,如果手头没有承受高电压或整定大电滤的整流元件,可以把二极管串联或并联起来使用。
图5-7示出了二极管并联的情况:两只二极管并联、每只分担电路总电流的一半口三只二极管并联,每只分担电路总电流的三分之一。
总之,有几只二极管并联,流经每只二极管的电流就等于总电流的几分之一。
但是,在实际并联运用时,由于各二极管特性不完全一致,不能均分所通过的电流,会使有的管子困负担过重而烧毁。
因此需在每只二极管上串联一只阻
值相同的小电阻器,使各并联二极管流过的电流接近一致。
这种均流电阻R一般选用零点几欧至几十欧的电阻器。
电流越大,R应选得越小。
图5-8示出了二极管串联的情况。
显然在理想条件下,有几只管子串联,每只管子承受的反向电压就应等于总电压的几分之一。
但因为每只二极管的反向电阻不尽相同,会造成电压分配不均:内阻大的二极管,有可能由于电压过高而被击穿,并由此引起连锁反应,逐个把二极管击穿。
在二极管上并联的电阻R,可以使电压分配均匀。
均压电阻要取阻值比二极管反向电阻值小的电阻器,各个电阻器的阻值要相等。
主要参数:。