电路分析方法
发布时间:2013/6/29 21:36:00 访问次数:569
关于正、负极性全波RCX314024W(06)整流电路分析方法说明下列两点。
(1)在确定了电路结构之后,电路分析方法和普通的全波整流电路一样,只是需要分分析两组不同极性全波整流电路,如果已经掌握了全波整流电路的工作原理,则只需要确定两组全波整流电路的组成,而不必具体分析电路。
(2)确定整流电路输出电压极性的方法是:两只二极管负极相连的是正极性输出端( VD2和VD4连接端),两只二极管正极相连的是负极性输出端(VD1和VD3连接端)。
正、负极性全波整流电路
图4-25所示是能输出正、负极性单向脉动直流电压的全波整流电路。电路中,Tl是电源变压器,它的二次绕组有一个中心抽头,抽头接地。电路由两组全波整流电路构成,VD2和VD4构成一组正极性全波整流电路,VD1和VD3构成另一组负极性全波整流电路,两组全波整流电路共用二次绕组。
直流电压的全波整流电路
正极性整流电路由电源变压器T1和整流二极管VD2、VD4构成。
在电源变压器二次绕组上端输出正半周电压朝间,VD2导通,VD2导通时的电流回路为:Tl二次绕组上端一VD2正极一VD2负极一负载电阻R2一地线一T1的二次绕组抽头一二次抽头以上绕组,构成回路。流过负载电阻R2的电流方向是从上而下,输出正极性单向脉动直流电压。
在交流电压变化到另一个半周后,电源变压器二次绕组上端输出负半周电压,使VD2截止。这时,二次绕组下端输出正半周电压使VD4导通,其电流回路为:Tl二次绕组下端一VD4正极一VD4负极一负载电阻R2一地线一T1二次绕组抽头一二次抽头以下绕组,构成回路。流过负载电阻R2的电流方向是从上而下,输出正极性单向脉动直流电压。
关于正、负极性全波RCX314024W(06)整流电路分析方法说明下列两点。
(1)在确定了电路结构之后,电路分析方法和普通的全波整流电路一样,只是需要分分析两组不同极性全波整流电路,如果已经掌握了全波整流电路的工作原理,则只需要确定两组全波整流电路的组成,而不必具体分析电路。
(2)确定整流电路输出电压极性的方法是:两只二极管负极相连的是正极性输出端( VD2和VD4连接端),两只二极管正极相连的是负极性输出端(VD1和VD3连接端)。
正、负极性全波整流电路
图4-25所示是能输出正、负极性单向脉动直流电压的全波整流电路。电路中,Tl是电源变压器,它的二次绕组有一个中心抽头,抽头接地。电路由两组全波整流电路构成,VD2和VD4构成一组正极性全波整流电路,VD1和VD3构成另一组负极性全波整流电路,两组全波整流电路共用二次绕组。
直流电压的全波整流电路
正极性整流电路由电源变压器T1和整流二极管VD2、VD4构成。
在电源变压器二次绕组上端输出正半周电压朝间,VD2导通,VD2导通时的电流回路为:Tl二次绕组上端一VD2正极一VD2负极一负载电阻R2一地线一T1的二次绕组抽头一二次抽头以上绕组,构成回路。流过负载电阻R2的电流方向是从上而下,输出正极性单向脉动直流电压。
在交流电压变化到另一个半周后,电源变压器二次绕组上端输出负半周电压,使VD2截止。这时,二次绕组下端输出正半周电压使VD4导通,其电流回路为:Tl二次绕组下端一VD4正极一VD4负极一负载电阻R2一地线一T1二次绕组抽头一二次抽头以下绕组,构成回路。流过负载电阻R2的电流方向是从上而下,输出正极性单向脉动直流电压。