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來源: 發(fā)布時間:2025-06-30

它與單相半波可控整流電路相比,其變壓器利用系數(shù)較高,直流側(cè)脈動的基波頻率為交流基波的二倍,故為小功率場合常用的整流電路之一。 這里,脈波數(shù)P的概念很重要。所謂脈波數(shù)就是在交流電源的一個周期之內(nèi)直流側(cè)輸出波形的重復(fù)次數(shù)。通常脈波數(shù)越多,直流側(cè)輸出越平滑,交流側(cè)電流越接近正弦波。為了增加脈波數(shù),可以增加交流側(cè)相數(shù),但是, 一般相數(shù)增加越多,各相的通電時間變得越短,這樣會使整流元件與整流變壓器副邊繞組的利用率變壞,使裝置體積變大,成本提高。圖1c為單相橋式半控整流電路,由于可控的晶閘管與不控的二極管混合組成,故稱半控。F稱續(xù)流二極管,若直流電壓變?yōu)樨撝担蔀橹绷鱾?cè)環(huán)流的路徑,維持輸出電壓為零。按整流變壓器的類型可以分為傳統(tǒng)的多脈沖變壓整流器和自耦式多脈沖變壓整流器。虹口區(qū)通用整流橋銷售廠

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變壓器次級電壓u21和u22大小相等,相位相反,即 u21 = - u22 。式中,U2 是變壓器次級半邊繞組交流電壓的有效值。全波整流電路的工作過程是:在u2 的正半周(ωt = 0~π)D1正偏導(dǎo)通,D2反偏截止,RL上有自上而下的電流流過,RL上的電壓與u21 相同。在u2 的負半周(ωt =π~2π),D1反偏截止,D2正偏導(dǎo)通,RL上也有自上而下的電流流過,RL上的電壓與u22相同。可見,負載RL上得到的也是一單向脈動電流和脈動電壓。其平均值分別為:選擇整流二極管時,應(yīng)以此二參數(shù)為極限參數(shù) [3]。虹口區(qū)通用整流橋銷售廠變壓器次級電壓u21和u22大小相等,相位相反,即 u21 = - u22 。式中,U2 是變壓器次級半邊繞組交流電壓的有效值。

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電路中構(gòu)成e2、Dl、Rfz 、D3通電回路,在Rfz ,上形成上正下負的半波整流電壓,e2為負半周時,對D2、D4加正向電壓,D2、D4導(dǎo)通;對D1、D3加反向電壓,D1、D3截止。電路中構(gòu)成e2、D2Rfz 、D4通電回路,同樣在Rfz 上形成上正下負的另外半波的整流電壓。如此重復(fù)下去,結(jié)果在Rfz ,上便得到全波整流電壓。其波形圖和全波整流波形圖是一樣的。從圖5-6中還不難看出,橋式電路中每只二極管承受的反向電壓等于變壓器次級電壓的最大值,比全波整流電路小一半。

帶平衡電抗器的雙反星型可控整流電路帶平衡電抗器的雙反星形可控整流電路是將整流變壓器的兩組二次繞組都接成星形,但兩組接到晶閘管的同名端相反;兩組二次繞組的中性點通過平衡電控器LB連接在一起。橋式整流電路橋式整流電路是使用**多的一種整流電路。這種電路,只要增加兩只二極管口連接成“橋”式結(jié)構(gòu),便具有全波整流電路的優(yōu)點,而同時在一定程度上克服了它的缺點。整流電路橋式整流電路的工作原理如下:e2為正半周時,對D1、D3和方向電壓,Dl,D3導(dǎo)通;對D2、D4加反向電壓,D2、D4截止。脈沖數(shù)越多,整流器的輸入電流及輸出電壓特性越好,但是整流器的系統(tǒng)越復(fù)雜。

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半波整流是利用二極管的單向?qū)щ娦赃M行整流的**常用的電路,常用來將交流電轉(zhuǎn)變?yōu)橹绷麟?[2]。半波整流利用二極管單向?qū)ㄌ匦裕谳斎霝闃藴收也ǖ那闆r下,輸出獲得正弦波的正半部分,負半部分則損失掉。圖5-1圖5-1是一種**簡單的整流電路。它由電源變壓器B 、整流二極管D 和負載電阻Rfz,組成。變壓器把市電電壓(多為220伏)變換為所需要的交變電壓e2,D 再把交流電變換為脈動直流電。下面從圖5-2的波形圖上看著二極管是怎樣整流的。由于一般整流橋應(yīng)用時, 常在其負載端接有平波電抗器,故可將其負載視為恒流源。奉賢區(qū)通用整流橋售價

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按整流變壓器的類型可以分為傳統(tǒng)的多脈沖變壓整流器和自耦式多脈沖變壓整流器。傳統(tǒng)的多脈沖變壓整流器采用隔離變壓器實現(xiàn)輸入電壓和輸出電壓的隔離,但整流變壓器的等效容量大,體積龐大。自耦變壓整流器與傳統(tǒng)的多脈沖變壓器不同,自耦變壓整流不采用隔離技術(shù),而是把繞組放在同一鐵心柱上,這樣不僅節(jié)省了體積,變壓器的等效容量也相應(yīng)的減小了。根據(jù)每組整流橋傳輸?shù)哪芰看笮∈欠裣嗟龋嗝}沖整流又可以分為對稱式和不對稱式多脈沖整流。虹口區(qū)通用整流橋銷售廠

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