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桥堆构成的整流电路

发布时间:2011/9/15 11:44:09 访问次数:5607

    桥堆(指全桥堆)是整流电路中常见的器件,它实际上就是将四只整流二极管封装在一起,其外形及电路图如图5-26所示。桥堆有四根引脚,从它的内电路中可以看出,四只二极管构成桥式电路。  W320-04XT

                
    1.桥堆外形特征
    桥堆的外形有许多种。桥堆的体积大小不一,一般情况下整流电流大的桥堆其体积大。桥堆有四根引脚,半桥堆有三根引脚。
    桥堆共有四根引脚,这四根引脚中,标有“~”符号的两根引脚之间可以互换使用,其他引脚之间不能互换使用。
    桥堆的各引脚旁均有标记,但这些标记不一定是标在桥堆的顶部,也可以标在侧面的引脚旁。在其他电子元器件中,像桥堆这样的引脚标记方法是没有的,所以在电路中能很容易识别桥堆。桥堆主要用于电源电路中。

    2.桥堆电路符号识图信息
    图5-27所示是桥堆、半桥堆的电路符号,半桥堆是由两只二极管组成的器件。
    图5-27(a)所示是桥堆的电路符号。
    图5-27(b)所示是桥堆电路符号的简化形式。
    图5-27(c)和图5-27(d)所示是两种半桥堆的屯路符号,它们内部的二极管连接方式不同,一个是两只二极管的正极相连,另一个是两只二极管的负极相连。

                      


 

      图中“~”表示交流电压输入引脚,每个桥堆或半桥堆各有两个交流电压输入引脚,这两个引脚没有极性之分。
    图中“+”表示正极性直流电压输出引脚,“-”表示负极性直流电压输出引脚。

    3.桥堆电路特点
    整流电路中采用桥堆后,电路的结构得到明显简化,电路中由一个元器件(桥堆)构成整流电路,而不是由多只二极管构成整流电路。
    电路分析比较简单。在了解桥堆及半桥堆内部结构和工作原理的情况下,电路工作原理分析得到大大简化。
    对于初学者来说,如果不能掌握桥堆及半桥堆的内部结构及电路工作原理,电路分析、故障检修的难度就较大。所以掌握桥堆及半桥堆的内部结构及电路工作原理是识图和检修的基础。

    4.桥堆内部结构及直流输出电压极性
    桥堆通常用来构成桥式整流电路。它的两个引脚作为交流电压输入端,即标有"~"符号的两个引脚。
    在桥堆接成正极性直流输出电压的电路时,它的“-”引脚端接地,从“+"引脚端输出正极性的直流电压,如图5-28所示。

                       
    桥堆也可以按成负极性直流输出电压的电路,这时它的“+”引脚端接地,从"-"引脚端输出负极性的直流电压,如图5-29所示。

                       
    半桥堆可以构成全波整流电路,两种不同的半桥堆分别可以构成输出正极性电压的全波整流电路和输出负极性电压的全波整流电路。两个不同极性的半桥堆合起来构成一个桥堆,作为桥式整流电路。
    图5-30 (a)所示是一种特殊半桥堆的外形示意图,图5-30 (b)所示是其内部结构示意图。内部的两只二极管彼此独立,两只二极管的电极之间不相连接。

                    
    这种半桥堆在应用时更为灵活,在外电路中可以方便地连接成各种形式的应用电路。根据这种半桥堆的内部结构和外形示意图,可以方便地识别出它的各引脚的作用。

     5.桥堆构成正极性桥式整流电路   W3A41C102MAT1A
    桥堆构成的桥式整流电路与四只二极管构成的整流电路相同,如图5-31所示。电路中的ZL1是桥堆,它的内电路为四只接成桥式电路的整流二极管。如果将桥堆ZL1的内电路插入电路中,就是一个标准的正极性桥式整流电路,电路分析方法同前。

                  
    在掌握了分立元器件的正极性桥式整流电路的工作原理之后,只需要围绕桥堆ZL1的四根引脚进行电路分析。
    (1)两根交流电压输入脚(“~”端)与电源变压器二次绕组相连,这两根引脚没有正、负极性之分。
    (2)正极性端(“+”端)与整流电路负载连接,输出正极性直流电压。
    (3)负极性端(“-”端)与地线连接,在输出正极性电压的电路中,负极性端必须接地。

 

 

 

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    桥堆(指全桥堆)是整流电路中常见的器件,它实际上就是将四只整流二极管封装在一起,其外形及电路图如图5-26所示。桥堆有四根引脚,从它的内电路中可以看出,四只二极管构成桥式电路。  W320-04XT

                
    1.桥堆外形特征
    桥堆的外形有许多种。桥堆的体积大小不一,一般情况下整流电流大的桥堆其体积大。桥堆有四根引脚,半桥堆有三根引脚。
    桥堆共有四根引脚,这四根引脚中,标有“~”符号的两根引脚之间可以互换使用,其他引脚之间不能互换使用。
    桥堆的各引脚旁均有标记,但这些标记不一定是标在桥堆的顶部,也可以标在侧面的引脚旁。在其他电子元器件中,像桥堆这样的引脚标记方法是没有的,所以在电路中能很容易识别桥堆。桥堆主要用于电源电路中。

    2.桥堆电路符号识图信息
    图5-27所示是桥堆、半桥堆的电路符号,半桥堆是由两只二极管组成的器件。
    图5-27(a)所示是桥堆的电路符号。
    图5-27(b)所示是桥堆电路符号的简化形式。
    图5-27(c)和图5-27(d)所示是两种半桥堆的屯路符号,它们内部的二极管连接方式不同,一个是两只二极管的正极相连,另一个是两只二极管的负极相连。

                      


 

      图中“~”表示交流电压输入引脚,每个桥堆或半桥堆各有两个交流电压输入引脚,这两个引脚没有极性之分。
    图中“+”表示正极性直流电压输出引脚,“-”表示负极性直流电压输出引脚。

    3.桥堆电路特点
    整流电路中采用桥堆后,电路的结构得到明显简化,电路中由一个元器件(桥堆)构成整流电路,而不是由多只二极管构成整流电路。
    电路分析比较简单。在了解桥堆及半桥堆内部结构和工作原理的情况下,电路工作原理分析得到大大简化。
    对于初学者来说,如果不能掌握桥堆及半桥堆的内部结构及电路工作原理,电路分析、故障检修的难度就较大。所以掌握桥堆及半桥堆的内部结构及电路工作原理是识图和检修的基础。

    4.桥堆内部结构及直流输出电压极性
    桥堆通常用来构成桥式整流电路。它的两个引脚作为交流电压输入端,即标有"~"符号的两个引脚。
    在桥堆接成正极性直流输出电压的电路时,它的“-”引脚端接地,从“+"引脚端输出正极性的直流电压,如图5-28所示。

                       
    桥堆也可以按成负极性直流输出电压的电路,这时它的“+”引脚端接地,从"-"引脚端输出负极性的直流电压,如图5-29所示。

                       
    半桥堆可以构成全波整流电路,两种不同的半桥堆分别可以构成输出正极性电压的全波整流电路和输出负极性电压的全波整流电路。两个不同极性的半桥堆合起来构成一个桥堆,作为桥式整流电路。
    图5-30 (a)所示是一种特殊半桥堆的外形示意图,图5-30 (b)所示是其内部结构示意图。内部的两只二极管彼此独立,两只二极管的电极之间不相连接。

                    
    这种半桥堆在应用时更为灵活,在外电路中可以方便地连接成各种形式的应用电路。根据这种半桥堆的内部结构和外形示意图,可以方便地识别出它的各引脚的作用。

     5.桥堆构成正极性桥式整流电路   W3A41C102MAT1A
    桥堆构成的桥式整流电路与四只二极管构成的整流电路相同,如图5-31所示。电路中的ZL1是桥堆,它的内电路为四只接成桥式电路的整流二极管。如果将桥堆ZL1的内电路插入电路中,就是一个标准的正极性桥式整流电路,电路分析方法同前。

                  
    在掌握了分立元器件的正极性桥式整流电路的工作原理之后,只需要围绕桥堆ZL1的四根引脚进行电路分析。
    (1)两根交流电压输入脚(“~”端)与电源变压器二次绕组相连,这两根引脚没有正、负极性之分。
    (2)正极性端(“+”端)与整流电路负载连接,输出正极性直流电压。
    (3)负极性端(“-”端)与地线连接,在输出正极性电压的电路中,负极性端必须接地。

 

 

 

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