波形图与全波整流波形图相同(对称方波的波形图)

电网为用户提供交流电源,各种无线设备需要直流电源。整流是将交流转换为直流的过程。通过使用具有单向导电性的元件,能够将改变了方向和大小的交流变换为直流。接着,对由晶体二极管构成的各种整流电路进行说明。

半波整流电路是最简单的整流电路之一。由电力变压器B、整流二极管D、负载电阻器rfz构成。变压器将电网电压转换为期望的交流电压E2,D将交流电流转换为脉动直流电流。变压器斩波电压E2是其方向和振幅随时间变化的正弦波电压。0在k小时内,E2为正的半周期,即变压器的上端为正,下端为负。此时,二极管与正向电压导通,E2通过其施加到负载电阻rfz。在π-2π的时间内,E2为负半周,变压器的次下端为正,上端为负值。此时,D接受反向电压而不导通,rfz没有电压。在2π~3π时间之间,重复0π时间的过程,在3π~4π时间之间,重复π~2π时间的过程……重复,则交流电源的负半周期被“切断”。只有正的半周期通过rfz,在rfz上取得单一的右方向,达到整流的目的。但是,负载电压USC。负载电流的大小也随着时间而变化,因此通常称为脉动直流。

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这种去除半周期图下的半周期的校正方法称为半波校正。半波整流是牺牲交流的一半来实现的,通过电流利用率非常低的计算,通过整流得到的半波电压的平均值,即负载上的直流电压USC=0.45e2以全周期表示。E2是传输二次端口的有效值,不是最大值。例如,变压器获得E2=,E2的值为20。因此,通常在高电压和低电流的情况下使用,在一般的无线装置中几乎没有使用。

全波整流电路

如果调整整流电路的结构,则能够得到能够充分利用电能的全波整流电路。

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图5 3是全波整流电路的电气概略图。

全波整流电路可以看作是两个半波整流电路的组合。从变压器次级绕组中间引出抽头,将次级绕组分为两个对称绕组,从而引出两个尺寸相同、极性相反的电压E2A和e2b,需要形成E2Ad1rfz和e2bd2rfz和两个电源电路。

图5 图4所示的波形图能够说明全波整流电路的工作原理。在从0到π的时间内,E2A是DL的正电压,D1导通,在rfz获得上正电压和下负电压,E2b是D2的反向电压,D2不导通。π在2π时间内,e2b为D2的正电压,D2导通,rfz得到的电压仍为上下负,E2A为D1的反向电压,D1不导通。

具有平衡电抗器的双逆星控制整流电路具有平衡电抗器的双逆星控制整流电路将整流变压器的两组次级绕组连接成一个星形,而两组反向连接到晶闸管的同一端,两组次级绕组的中性点通过平衡电控器lb连接。

桥式整流电路

桥式整流电路是应用最广泛的整流电路之一。如果增加两个二极管端口以形成“桥接”结构,则该电路具有全波整流电路的优点,并可在一定程度上克服其缺点。

桥式整流电路的工作原理如下:当E2为正半周时,d1d3与方向电压D1、D3导通,对d2d4施加反电压,使d2d4截止。在该电路中,形成e2dlrfzD3通电电路,在rfz上形成上下负的半波整流电压。在E2为负的半周期的情况下,对d2d4施加正电压,d2d4导通,对d1d3施加反电压,使d1d3截止。在电路中形成e2d2rfzD4激励电路,在rfz中还形成上下负的另一半波的整流电压。

结果,在rfz处获得全波整流电压。波形图与全波整流波形图相同。由图5-6可知,桥接电路中的各二极管所受到的反向电压等于变压器的二次电压的最大值,比全波整流电路的二次电压小一半。

三相桥式全控制电路TR为三相整流变压器,接线组为Y/Y 12。VT1~VT6是晶闸管元件,fu1~fu6是快速保险丝。TS是三相同步变压器,其布线为△/Y-11.P端子是集成了6脉冲触发电路+24V电源的输出端子,与脉冲变压器的一次绕组的共用端子连接。P1~P6端子是集成了6脉冲触发电路V1~V6的功率放大管的集电极输出端子,分别与脉冲变压器的一次绕组的另一端连接。UC端子是相移控制电压输入端子。

三相桥式半控整流电路与三相桥式全控整流电路基本相同。仅用VD4、vd6、VD2的整流二极管置换共用阳极组vt4、VT6、vt2的晶闸管元件,形成三相桥半控制整流电路。

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