全桥整流器简介

2024-09-02 17:52
文章标签 全桥 整流器 简介

本文主要是介绍全桥整流器简介,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

使用二极管进行半波整流

“矫正”一词源自拉丁语,意思是“矫正”。因此,整流电路吸收沿两个方向移动的电流并将其“整流”,使其仅沿一个方向移动。二极管的定义特征是它允许电流在一个方向(阳极到阴极)相当自由地流动,并强烈反对电流在另一个方向(阴极到阳极)流动,因此听到所有半导体二极管都属于二极管也许并不奇怪。整流器的广泛类别。

整流交流电压仅需要一个二极管,如图 1 所示。请注意,图右侧的电阻器代表负载电路。

单二极管整流器电路的 LTspice 实现。

当整流电路的输入电压为正时,电流流过二极管并在负载电阻器上产生电压。当输入电压为负时,需要电流沿相反方向流动,二极管的功能就像开路一样——因为没有电流流过电阻器,所以不会产生电压,并且电阻器的两个端子都处于 0 V 接地电位。结果是图 2 中的橙色直流波形。

将整流波形描述为“直流”似乎相当宽泛,而且我们确实永远不想将其用作电子电路的直流电源电压。但严格来说,它确实是直流波形。尽管波动剧烈,但电压永远不会改变极性,这意味着波形产生的电流将始终沿同一方向移动。

虽然简单且至少在一定程度上有效,但单二极管方法有一个明显的缺点:源波形的正半部分被保留,但负半部分被丢弃。这称为半波整流,它会导致输出波形出现较大间隙。如果我们能找到一种方法来整流输入信号而不浪费一半的信号,那就更好了,而这正是全波整流器的作用。

带四个二极管的全波整流

虽然可以使用两个二极管和一个中心抽头变压器来实现全波整流,但此类整流器往往比全桥整流器更庞大且更昂贵。应用的功率越高,包含的变压器就越大且更昂贵。

全桥整流器不需要两个二极管和一个变压器,而是需要四个二极管,其连接方式使得正输入电压和负输入电压都将驱动电流以相同方向流过负载。图 3 显示了采用经典菱形配置的全桥整流器的四个二极管。

具有四个菱形配置二极管的全波桥式整流器。

在该电路中,源极连接到阴极与阳极相接的节点;输出取自连接两个阳极或两个阴极的节点。正负源电压都会导致电流从负载电阻的正极流向负极。

全桥整流器的 LTspice 实现。

如图所示,输入源的负极端子是模拟器的参考节点,必须从“整流+”节点到“整流-”节点对输出电压进行差分测量。

由于输入源和整流输出不共享公共参考电位,因此如果您关注电压,则该电路的操作可能会有点混乱。关键是要考虑电流,电流必须源自并返回源,同时始终向下流过负载电阻。

只要电流向下流过负载,负载两端的电压(或者换句话说,提供给负载的电压)就会为正。图 5 中的绿色箭头说明了源电压为正时的电流流动。

全桥整流器电流在输入波的正半周期期间流动。

然而,当源极电压为负时,源极符号的下端子的电压高于上端子的电压。因此,电流从下部端子开始流向上部端子

全桥整流器电流在输入波的负半周期期间流动。

全桥整流器完成工作后,我们可以通过使用电容器来平滑波动的直流信号来产生可用的直流电源电压,然后使用线性调节器来稳定平滑后的信号。

这篇关于全桥整流器简介的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/1130653

相关文章

ASIO网络调试助手之一:简介

多年前,写过几篇《Boost.Asio C++网络编程》的学习文章,一直没机会实践。最近项目中用到了Asio,于是抽空写了个网络调试助手。 开发环境: Win10 Qt5.12.6 + Asio(standalone) + spdlog 支持协议: UDP + TCP Client + TCP Server 独立的Asio(http://www.think-async.com)只包含了头文件,不依

业务协同平台--简介

一、使用场景         1.多个系统统一在业务协同平台定义协同策略,由业务协同平台代替人工完成一系列的单据录入         2.同时业务协同平台将执行任务推送给pda、pad等执行终端,通知各人员、设备进行作业执行         3.作业过程中,可设置完成时间预警、作业节点通知,时刻了解作业进程         4.做完再给你做过程分析,给出优化建议         就问你这一套下

容器编排平台Kubernetes简介

目录 什么是K8s 为什么需要K8s 什么是容器(Contianer) K8s能做什么? K8s的架构原理  控制平面(Control plane)         kube-apiserver         etcd         kube-scheduler         kube-controller-manager         cloud-controlle

【Tools】AutoML简介

摇来摇去摇碎点点的金黄 伸手牵来一片梦的霞光 南方的小巷推开多情的门窗 年轻和我们歌唱 摇来摇去摇着温柔的阳光 轻轻托起一件梦的衣裳 古老的都市每天都改变模样                      🎵 方芳《摇太阳》 AutoML(自动机器学习)是一种使用机器学习技术来自动化机器学习任务的方法。在大模型中的AutoML是指在大型数据集上使用自动化机器学习技术进行模型训练和优化。

OCC开发_变高箱梁全桥建模

概述     上一篇文章《OCC开发_箱梁梁体建模》中详细介绍了箱梁梁体建模的过程。但是,对于实际桥梁,截面可能存在高度、腹板厚度、顶底板厚度变化,全桥的结构中心线存在平曲线和竖曲线。针对实际情况,通过一个截面拉伸来实现全桥建模显然不可能。因此,针对变高箱梁,本文新的思路来实现全桥建模。 思路 上一篇文章通过一个截面拉伸生成几何体的方式行不通,我们可以通过不同面来形成棱柱的方式实现。具体步骤

SaaS、PaaS、IaaS简介

云计算、云服务、云平台……现在“云”已成了一个家喻户晓的概念,但PaaS, IaaS 和SaaS的区别估计还没有那么多的人分得清,下面就分别向大家普及一下它们的基本概念: SaaS 软件即服务 SaaS是Software-as-a-Service的简称,意思是软件即服务。随着互联网技术的发展和应用软件的成熟, 在21世纪开始兴起的一种完全创新的软件应用模式。 它是一种通过Internet提供

LIBSVM简介

LIBSVM简介 支持向量机所涉及到的数学知识对一般的化学研究者来说是比较难的,自己编程实现该算法难度就更大了。但是现在的网络资源非常发达,而且国际上的科学研究者把他们的研究成果已经放在网络上,免费提供给用于研究目的,这样方便大多数的研究者,不必要花费大量的时间理解SVM算法的深奥数学原理和计算机程序设计。目前有关SVM计算的相关软件有很多,如LIBSVM、mySVM、SVMLight等,这些

urllib与requests爬虫简介

urllib与requests爬虫简介 – 潘登同学的爬虫笔记 文章目录 urllib与requests爬虫简介 -- 潘登同学的爬虫笔记第一个爬虫程序 urllib的基本使用Request对象的使用urllib发送get请求实战-喜马拉雅网站 urllib发送post请求 动态页面获取数据请求 SSL证书验证伪装自己的爬虫-请求头 urllib的底层原理伪装自己的爬虫-设置代理爬虫coo

新一代车载(E/E)架构下的中央计算载体---HPC软件架构简介

老规矩,分享一段喜欢的文字,避免自己成为高知识低文化的工程师: 屏蔽力是信息过载时代一个人的特殊竞争力,任何消耗你的人和事,多看一眼都是你的不对。非必要不费力证明自己,无利益不试图说服别人,是精神上的节能减排。 无人问津也好,技不如人也罢,你都要试着安静下来,去做自己该做的事.而不是让内心的烦躁、焦虑、毁掉你本就不多的热情和定力。 时间不知不觉中,快要来到夏末秋初。一年又过去了一大半,成

AI学习指南深度学习篇-带动量的随机梯度下降法简介

AI学习指南深度学习篇 - 带动量的随机梯度下降法简介 引言 在深度学习的广阔领域中,优化算法扮演着至关重要的角色。它们不仅决定了模型训练的效率,还直接影响到模型的最终表现之一。随着神经网络模型的不断深化和复杂化,传统的优化算法在许多领域逐渐暴露出其不足之处。带动量的随机梯度下降法(Momentum SGD)应运而生,并被广泛应用于各类深度学习模型中。 在本篇文章中,我们将深入探讨带动量的随