【模拟电路】半波整流、全波整流、桥式整流
目录
概念
常见的整流电路
半波整流
全波整流
桥式整流
电压波动大而加入电容滤波
概念
整流 :将一个交流变成一个直流,这个动作就叫整流。
但是会发现直流不直。
交流 :电流方向和大小随时间作周期性变化的电流
直流 :电流方向始终保持不变的电流,但是大小是可以改变的。
常见的整流电路
常见的整流电路为半波整流,全波整流和桥式整流。
半波整流
半波整流就只有一个二极管串联在电路中。
- 在0到Π时间内,正弦波为正半周即及变压器A端为正,B端为负,此时二极管承受正向电压面导通U2,通过它加在负载电阻RL上;
- 在Π到2Π时间内,U2为负半周,B端为正,A端为负,这时二极管承受反向电压不导通,而RL上无电压。
这样反复下去,交流电的负半周就被消掉了,只有正半周通过RL,在RL上获得了一个单向电压。
在负载电路上得到的平均值电压为输入正弦电压有效值的0.45,流过二极管D的平均电流等于负载的平均电流,二极管的承受的反向电压是U2的最大值。
全波整流
全波整流比半波整流多一个二极管,需求变压器要有中心抽头。
- 在0到Π之间内,U2A对D1为正向电压,D1导通在R上得到上正下负的电压,U2B对D2为反向电压,D2不导通;
- 在Π到2Π时间内,U2B对D2为正向电压,D2导通,在负载上得到的仍然是上正下负的电压,U2A对D1为反向电压,D1不导通,以此往复。
从输出波形来看,全波整流每个时期都有电流流过,因此输出的平均电压是半波整流的两倍,也就是正弦电压有效值的0.9倍,两个二极管正负半周在单独工作,流过二极管的电流为流过负载电流平均值的一半,二极管截止的时候,所承受的电压是整个次级输出的电压,而中心抽头那里相当于是中间电位,上端就是U2的最大值,下端就是U2的最小值,所以二极管承受的反向电压是两倍U2最大值。
桥式整流
桥式整流又比全波整流多两个二极管,但是不需要变压器中心抽头和半波整流一样。
- 输入电压U2为正半周时,对D2D3加正向电压,D2D3导通,对D1加反向电压,由于经过了D2,那么到达D4正极时,D4的正极电位是小于等于U2的,所以D1D4截止,电路中构成U2-D2-RL-D3通电回路,在RL上形成上正下负的半波整流电压;
- 输入电压U2为负半周时,对D1D4加正向电压,D1D4导通,对D2D3加反向电压,D2D3截至,电路中构成U2-D1-RL-D4通电回路,同样在RL上形成上正下负的另外半波的整流电压。
如此重复下去 ,其波形与全波整流一样所以平均电压是正弦电压有效值的0.9倍 ,桥式电路中每只二极管承受的反向电压等于U2的最大值 ,比全波整流电路小一半,跟半波整流一样,流过二极管的电流为流过负载电流的一半。
电压波动大而加入电容滤波
半波全波桥式整流得到的电压波动太大,不能用于供电,所以需要加入电容进行滤波。
对于半波整流在正半周期上升期,二极管导通其电流向电容器充电,二极管导通理想状态下就像开关一样,阻抗很小,电容器充电时间就很小,输出的波形几乎跟输入波形一致,当输入波形达到峰值时,输出电压也就是电容充到的电压也达到了峰值,当输入电压U2下降时,电容器上的电压暂时保持在其峰值,因为电容两端电压不能突变,所以二极管处于反向截止状态,电容器上的电压通过负载缓慢放电,由于U2变到第二个正半周上升期并使二极管重新导通,再向电容器充电,输出的电压又随U2升高,再次达到峰值,这样重复下去。
对于全波和桥式整流电容滤波过程与半波一样,只是相同容量纹波会小,因为放电时间变短一半。