A működési elve teljes hullámú egyenirányító híd használata közben ohmos terhelésnél

Bridge áramkör teljes hullámú egyenirányító híd álló négy diódából és egy transzformátorból összeszerelt egy hídkapcsolás.

Az egyik az átlók a híd kapcsolódik a terminálok a szekunder tekercs a transzformátor, a második átlós - a RL terhelés. Az egyik pólusa a terhelő impedanciája közös csatlakozási pontját a katódok a kapuk, a másik - pont anódok vegyületet.

Reakcióvázlat (a) és időzítési diagramok (b) egy félhullámú híd egyenirányító áramkör a 3. ábrán látható.

A működési elve teljes hullámú egyenirányító híd használata közben ohmos terhelésnél

3.3 ábra. Reakcióvázlat (a) és időzítési diagramok (b) egy teljes hullámú egyenirányító híd

Az időintervallum 0 - T / 2 a feszültség polaritása a szekunder tekercs a transzformátor - a pont a = +, a b pont = 0. A feszültséget a anódok a diódák VD2 és VD3 nagyobb hangsúlyt a katódok - diódák VD2 és VD3 nyitjuk, közvetlen feszültség az egyes diódák egyenlő illetve uD2pr és uD3pr. Ellenállás RH terhelést alkalmazunk egyenlő nagyságú feszültség Un = U2 - (+ uD2pr uD3pr), és egybeesik formában a transzformátor szekunder feszültség u2. Miután terhelési ellenállás áram IAB = Ir.

Ugyanakkor, a feszültség a anódok a diódák VD1 és VD4 kevesebb feszültség katódok - diódák VD1 és VD4 zárva. Fordított feszültség diódák rendre egyenlő uD1obr = U2 - uD3pr; uD4obr = u2 - uD2pr.

Az időintervallum T / 2 - T. polaritása a feszültség a szekunder tekercs a transzformátor - a pont a = - b = 0 pont feszültséget a anódok a diódák VD1 és VD4 nagyobb hangsúlyt a katódok - diódák VD1 és VD4 nyitjuk, közvetlen feszültség az egyes diódák egyenlő rendre uD1pr és uD4pr. Ellenállás RH terhelést alkalmazunk egyenlő nagyságú feszültség Un = U2 - (+ uD1pr uD4pr), és egybeesik formában a transzformátor szekunder feszültség u2. Miután terhelési ellenállás áram iba = Ir.

Ugyanakkor, a feszültséget az anód a dióda VD2 és VD3 kevesebb feszültség katódok - diódák VD2 és VD3 zárva. A fordított feszültség az egyes diódák rendre egyenlő uD2obr = U2 - uD4pr; uD3obr = u2 - uD1pr.

A fő paraméterek, indikátorok és jellemzői egyfázisú félvezető egyenirányítók

Előnyei és hátrányai egyfázisú egyenirányító.

Előnyök: Egyszerű és olcsó tervezés

Hátrányai: A magas szintű egyenirányított feszültségingadozást, alacsony hatékonyság, jelentősen nagyobb, mint a más rendszerek, és súlya a transzformátor a transzformátor irracionális használata a réz és acél.

Ez egyenirányító áramkör nagyon ritkán, és csak azokban az esetekben, amikor egy egyenirányító használják áramkör alacsony áramfelvétel.

Az egyenirányító egy nulla kimenet.

Előnyök: az egyenirányító áramkör van 2-szer kisebb, hullámosság képest félhullámú egyenirányító áramkör.

Hátrányai: bonyolultabb transzformátor tervezés és ésszerűtlen használata a transzformátor réz és acél.

Teljes hullámú egyenirányító híd.

Előnyök: Összehasonlítva a félhullámú áramkör egy híd áramkör 2-szer kisebb fodrozódás szinten a nagyobb hatékonyság és hatékonyabb felhasználása a transzformátor és csökken a névleges kapacitás. Összehasonlítva a teljes hullám híd áramkör egyszerűbb a transzformátor kivitelezése azonos szinten ingadozások. Fordított feszültség egyenirányító lehet lényegesen alacsonyabb, mint az első két kör.

Hátrányok: számának növelése szelepek és segédszelepekkel kell igazítani a zárófeszültségét mindegyikre.

Kérdések:

8. Az elv a félhullámú egyenirányító?

9. Az elv a teljes hullámú egyenirányító egy nulla kimenetet?

10. Az elv teljes hullámú egyenirányító híd?

Kapcsolódó cikkek