整流滤波电路分析技巧
发布时间:2011/11/10 11:51:50 访问次数:8913
整流电路是将交流电转换为直流电的电路。整流电路是利用晶体二极管等具有单向导电特性的电子器件进行工作的。整流电路可分为半波整流、全波整流、桥式整流等电路形式。
(1)半波整流电路
半波整流电路是最简单、 OB2269CCPA最基本的整流电路,如图9-87所示,由电源变压器T、整流二极管VD组成,RL为负载电阻。电源变压器T的初级线圈L1接交流电源电压U1(通常为交流220V市电),经过变压器T的降压,在其次级线圈L,两端得到所需要的交流电压U2,再经二极管VD整流成为直流电压Uo。
半波整流电路工作过程如下:在交流电压U1正半周时,U2的极性为上正、下负,如图9-88 (a)所示。我们知道,二极管具有单向导电性,即电流只能从正极流向负极。在U2正半周时,整流二极管VD加的是正向电压,VD导通,电流,由U2“+”经整流二极管VD、负载电阻RL回到U2“-”,形成电流回路,并在RL上产生电压阵(即为输出电压Uo),极性为上正、下负。
在交流电压U负半周时,U2的极性为上负、下正,如图9-88 (b)所示。这时,整流二极管VD加的是反向电压,VD截止,电流I=0,负载电阻RL上无电压降,输出电压Uo=O。
半波整流电路工作波形如图9-89所示。从波形图可见,半波整流电路只有在交流电压U2正半周时才有输出电压乩,负半周时无输出电压,输出电压Uo的直流分量较少,交流分量较多。由于只利用了交流电压U2正弦波的一半,所以半波整流电路的效率较低。
(2)全波整流电路
为了提高整流效率、减少输出电压Uo的脉动分量,往往采用全波整流电路。全波整流电路实际上是两个半波整流电路的组合,电路如图9-90所示。电源变压器T的次级绕组圈数为半波
整流时的两倍,且中心抽头,分为L2与L3两个部分。电路中采用两个整流二极管VD1和VD2。当电源变压器T初级线圈L1接人交流电源U1时,在次级线圈L2与L3上则分别产生U2与U3两个大小相等、相位相反的交流电压。
全波整流电路工作过程如下:在交流电压U1正半周时,U2与U3均为上正、下负,如图9-91 (a)所示。U2对于整流二极管VD1而言是正向电压,VD1导通,电流I1经VD1流过负载电阻RL,RL。上电压玑为上正、下负。而U3对于整流二极管VD2而言是反向电压,因此VD2截止。
在交流电压阢负半周时,U2与U3均为上负、下正,如图9-91 (b)所示。这时,U2对于VD1而言是反向电压,因此VD1截止。眠对于VD2而言是正向电压,因此VD2导通,电流厶经VD2流过负载电阻RL,RL上电压Uo仍为上正、下负。
综上所述,在交流电压正半周时,整流二极管VD1导通,由次级电压U2向负载电阻RL供电;在交流电压负半周时,整流二极管VD2导通,由次级电压现向负载电阻RL供电;由于U2与U3大小相等、相位相反,所以交流电压的正、负半周均在负载电阻RL上得到利用。
全波整流电路波形如图9-92所示。从波形图可见,全波整流电路利用了输入交流电压的整个正弦波,因此其输出电流和输出电压的脉动频率为半波整流时的两倍,其中的直流分量也是半波整流时的两倍,整流效率大大提高。
整流电路是将交流电转换为直流电的电路。整流电路是利用晶体二极管等具有单向导电特性的电子器件进行工作的。整流电路可分为半波整流、全波整流、桥式整流等电路形式。
(1)半波整流电路
半波整流电路是最简单、 OB2269CCPA最基本的整流电路,如图9-87所示,由电源变压器T、整流二极管VD组成,RL为负载电阻。电源变压器T的初级线圈L1接交流电源电压U1(通常为交流220V市电),经过变压器T的降压,在其次级线圈L,两端得到所需要的交流电压U2,再经二极管VD整流成为直流电压Uo。
半波整流电路工作过程如下:在交流电压U1正半周时,U2的极性为上正、下负,如图9-88 (a)所示。我们知道,二极管具有单向导电性,即电流只能从正极流向负极。在U2正半周时,整流二极管VD加的是正向电压,VD导通,电流,由U2“+”经整流二极管VD、负载电阻RL回到U2“-”,形成电流回路,并在RL上产生电压阵(即为输出电压Uo),极性为上正、下负。
在交流电压U负半周时,U2的极性为上负、下正,如图9-88 (b)所示。这时,整流二极管VD加的是反向电压,VD截止,电流I=0,负载电阻RL上无电压降,输出电压Uo=O。
半波整流电路工作波形如图9-89所示。从波形图可见,半波整流电路只有在交流电压U2正半周时才有输出电压乩,负半周时无输出电压,输出电压Uo的直流分量较少,交流分量较多。由于只利用了交流电压U2正弦波的一半,所以半波整流电路的效率较低。
(2)全波整流电路
为了提高整流效率、减少输出电压Uo的脉动分量,往往采用全波整流电路。全波整流电路实际上是两个半波整流电路的组合,电路如图9-90所示。电源变压器T的次级绕组圈数为半波
整流时的两倍,且中心抽头,分为L2与L3两个部分。电路中采用两个整流二极管VD1和VD2。当电源变压器T初级线圈L1接人交流电源U1时,在次级线圈L2与L3上则分别产生U2与U3两个大小相等、相位相反的交流电压。
全波整流电路工作过程如下:在交流电压U1正半周时,U2与U3均为上正、下负,如图9-91 (a)所示。U2对于整流二极管VD1而言是正向电压,VD1导通,电流I1经VD1流过负载电阻RL,RL。上电压玑为上正、下负。而U3对于整流二极管VD2而言是反向电压,因此VD2截止。
在交流电压阢负半周时,U2与U3均为上负、下正,如图9-91 (b)所示。这时,U2对于VD1而言是反向电压,因此VD1截止。眠对于VD2而言是正向电压,因此VD2导通,电流厶经VD2流过负载电阻RL,RL上电压Uo仍为上正、下负。
综上所述,在交流电压正半周时,整流二极管VD1导通,由次级电压U2向负载电阻RL供电;在交流电压负半周时,整流二极管VD2导通,由次级电压现向负载电阻RL供电;由于U2与U3大小相等、相位相反,所以交流电压的正、负半周均在负载电阻RL上得到利用。
全波整流电路波形如图9-92所示。从波形图可见,全波整流电路利用了输入交流电压的整个正弦波,因此其输出电流和输出电压的脉动频率为半波整流时的两倍,其中的直流分量也是半波整流时的两倍,整流效率大大提高。
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