桥式整流演示器
发布时间:2008/5/28 0:00:00 访问次数:497
对于刚接触电子电路的初学者来说,桥式整流电路整流的过程及 “交流电流的流动方向是不断改变的"这一现象是很抽象的,较难理解。本例介绍的桥式整流演示器,利用led发光二极管的单向导电特性模拟演示桥式整流过程,直观地演示出电流的流动方向。
电路工作原理
该桥式整流演示器电路由自激多谐振荡器和led显示驱动电路组成,如图2-21所示
图2-21桥式整流演示器电路
自激多谐振荡器电路由时基集成电路ic、电位器rp和电容器c组成。led显示驱动电路由晶体管vl、v2、限流电阻器r和发光二极管vl1-vl5组成。gbl和gb2为电池,s为电源开关。接通s后,自激多谐振荡器振荡工作,从ic的3脚输出振荡脉冲信号,控制vl和v2轮流导通,使a点的电位相对b点而言,类似于高低变化的交流点。当振荡脉冲信号为高电平时,vi导通,v2截止,a点为高电平,b点为低电平,电流经a点→r→vll→vl5→vl3→b点形成回路,此时vll、vl3和vl5均发光;当振荡脉冲信号为低电平时,v2导通,vl截止,b点为高电平,a点为低电平,电流经b点→vl2→vl5→vl4→r→a点形成回路,此时vl2、vl4和vl5均发光。vl5表示出了桥式整流电路输出端的证负极性。在静态,pv的指针指在中间位置 (0位)。随着vl和v2的轮流导通,pv的指针也随之而左右摆动,演示出”交流电流的流动方向是不断变化的”。调整rp的阻值,可改变自激多谐振荡器的工作频率,即等效改变交流电的频率。
元器件选择
r选用1/2w金属膜电阻器或碳膜电阻器。
rp选用小型有机实心电位器。
c选用耐压值为16v的铝电解电容器。
vll-vl5均选用φ5mm或φ8mm的高亮度发光二极管。vll和vl3选红色,vl2和vl4选绿色,vl5选用橙色或蓝色。
vl选用s9013或c8050型硅npn晶体管;v2选用s9015或c8550型硅pnp晶体管。
ic选用ne555或μa555、cd7555型时基集成电路。
cbl和gb2均选用6v叠层电池。
s选用小型单极拨动式开关。
pv选用指针在中司的直流电压表。
对于刚接触电子电路的初学者来说,桥式整流电路整流的过程及 “交流电流的流动方向是不断改变的"这一现象是很抽象的,较难理解。本例介绍的桥式整流演示器,利用led发光二极管的单向导电特性模拟演示桥式整流过程,直观地演示出电流的流动方向。
电路工作原理
该桥式整流演示器电路由自激多谐振荡器和led显示驱动电路组成,如图2-21所示
图2-21桥式整流演示器电路
自激多谐振荡器电路由时基集成电路ic、电位器rp和电容器c组成。led显示驱动电路由晶体管vl、v2、限流电阻器r和发光二极管vl1-vl5组成。gbl和gb2为电池,s为电源开关。接通s后,自激多谐振荡器振荡工作,从ic的3脚输出振荡脉冲信号,控制vl和v2轮流导通,使a点的电位相对b点而言,类似于高低变化的交流点。当振荡脉冲信号为高电平时,vi导通,v2截止,a点为高电平,b点为低电平,电流经a点→r→vll→vl5→vl3→b点形成回路,此时vll、vl3和vl5均发光;当振荡脉冲信号为低电平时,v2导通,vl截止,b点为高电平,a点为低电平,电流经b点→vl2→vl5→vl4→r→a点形成回路,此时vl2、vl4和vl5均发光。vl5表示出了桥式整流电路输出端的证负极性。在静态,pv的指针指在中间位置 (0位)。随着vl和v2的轮流导通,pv的指针也随之而左右摆动,演示出”交流电流的流动方向是不断变化的”。调整rp的阻值,可改变自激多谐振荡器的工作频率,即等效改变交流电的频率。
元器件选择
r选用1/2w金属膜电阻器或碳膜电阻器。
rp选用小型有机实心电位器。
c选用耐压值为16v的铝电解电容器。
vll-vl5均选用φ5mm或φ8mm的高亮度发光二极管。vll和vl3选红色,vl2和vl4选绿色,vl5选用橙色或蓝色。
vl选用s9013或c8050型硅npn晶体管;v2选用s9015或c8550型硅pnp晶体管。
ic选用ne555或μa555、cd7555型时基集成电路。
cbl和gb2均选用6v叠层电池。
s选用小型单极拨动式开关。
pv选用指针在中司的直流电压表。
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