С одним мостом | С двумя мостами |
---|---|
Максимальная выходная мощность, Вт | И сколько надо дополнительно потратить денег и места, чтобы вместо выходной мощности 76 Вт получить мощность 68 Вт? Но это еще не все. Вот теперь давайте вспомним, что на свете существуют диоды Шоттки. О том, что их повышенное быстродействие при выпрямлении синусоиды частотой 50 Гц никак не проявляется, я уже писал. Но у них есть другое очень замечательное свойство: гораздо меньшее прямое падение напряжения. Я замерил его для диодов нескольких типов, оно оказалось практически одинаковым и равным 0,7 вольт. То есть по сравнению с диодами с np-переходом мы выигрываем целых полвольта. Много ли это? Я повторю все расчеты для нашего примера, используя в качестве диодов диоды Шоттки, и снова сведу все в таблицу. |
Электронные схемы – двухполупериодные выпрямители
Цепь выпрямителя, которая выпрямляет как положительные, так и отрицательные полупериоды, может называться двухполупериодным выпрямителем, поскольку выпрямляет полный цикл. Конструкция двухполупериодного выпрямителя может быть двух типов. Они есть
- Двухполупериодный выпрямитель с центральным отводом
- Мостовой двухполупериодный выпрямитель
Оба из них имеют свои преимущества и недостатки. Давайте теперь рассмотрим как их построение, так и работу с их формами волны, чтобы узнать, какая из них лучше и почему.
Полноволновой выпрямитель с центральным отводом
Цепь выпрямителя, чья вторичная обмотка трансформатора подключена для получения требуемого выходного напряжения, с использованием двух диодов для альтернативного выпрямления полного цикла, называется двухполупериодной цепью выпрямителя с центральным отводом . В отличие от других случаев трансформатор здесь отводится по центру.
Особенности центрирующего трансформатора —
Постукивание осуществляется путем вытягивания провода в средней точке вторичной обмотки. При этом эта обмотка делится на две равные половины.
Напряжение в повернутой средней точке равно нулю. Это формирует нейтральную точку.
Отвод по центру обеспечивает два отдельных выходных напряжения, которые равны по величине, но противоположны по полярности друг другу.
Для получения различных уровней напряжений можно вытянуть несколько обмоток.
Постукивание осуществляется путем вытягивания провода в средней точке вторичной обмотки. При этом эта обмотка делится на две равные половины.
Напряжение в повернутой средней точке равно нулю. Это формирует нейтральную точку.
Отвод по центру обеспечивает два отдельных выходных напряжения, которые равны по величине, но противоположны по полярности друг другу.
Для получения различных уровней напряжений можно вытянуть несколько обмоток.
Трансформатор с центральным отводом и двумя выпрямительными диодами используется в конструкции двухполупериодного выпрямителя с центральным отводом . Принципиальная электрическая схема двухполупериодного выпрямителя с центральным отводом показана ниже.
Работа CT-FWR
Работу двухполупериодного выпрямителя с центральным отводом можно понять по приведенному выше рисунку. Когда прикладывается положительный полупериод входного напряжения, точка М на вторичной обмотке трансформатора становится положительной по отношению к точке N. Это делает диод D1 смещенным в прямом направлении. Следовательно, ток i1 протекает через нагрузочный резистор от A до B. Теперь у нас есть положительные полупериоды на выходе
Когда прикладывается отрицательный полупериод входного напряжения, точка М на вторичной обмотке трансформатора становится отрицательной по отношению к точке N. Это делает диод D2 смещенным в прямом направлении. Следовательно, ток i2 протекает через нагрузочный резистор от А до В. Теперь у нас есть положительные полупериоды на выходе, даже во время отрицательных полупериодов на входе.
Формы волны CT FWR
Форма входных и выходных сигналов двухполупериодного выпрямителя с центральным отводом выглядит следующим образом.
Из приведенного выше рисунка видно, что выходные данные получены как для положительных, так и для отрицательных полупериодов. Также наблюдается, что выходной сигнал через нагрузочный резистор имеет одинаковое направление для обоих полупериодов.
Пиковое обратное напряжение
Поскольку максимальное напряжение на половине вторичной обмотки составляет Vm, все вторичное напряжение появляется на непроводящем диоде. Следовательно, пиковое обратное напряжение в два раза превышает максимальное напряжение на полу-вторичной обмотке, т. е.
PIV=2Vm
Недостатки
Есть несколько недостатков для выпрямителя с центральным ответвлением, таких как —
- Расположение центра постукивания сложно
- Выходное напряжение постоянного тока мало
- PIV диодов должен быть высоким
Следующим типом двухполупериодной выпрямительной цепи является мостовая двухполупериодная выпрямительная схема .
Мостовой двухполупериодный выпрямитель
Это такая двухполупериодная схема выпрямителя, в которой используются четыре диода, соединенных в виде моста, чтобы не только создавать выходной сигнал в течение полного цикла ввода, но и устранять недостатки двухполупериодной выпрямительной схемы с центральным отводом.
В этой цепи нет необходимости в центральном постукивании трансформатора. Четыре диода, называемые D1, D2, D3 и D4, используются при построении сети мостового типа, так что два из диодов проводят один полупериод, а два — другой полупериод входного питания. Схема мостового двухполупериодного выпрямителя показана на следующем рисунке.
Работа мостового двухполупериодного выпрямителя
Двухполупериодный выпрямитель с четырьмя диодами, соединенными в мостовой схеме, используется для получения лучшего отклика на двухволновом выходе. Когда задан положительный полупериод входного питания, точка P становится положительной по отношению к точке Q. Это делает диод D1 и D3 смещенным в прямом направлении, а D2 и D4 — в обратном направлении. Эти два диода теперь будут последовательно подключены к нагрузочному резистору.
На следующем рисунке это показано вместе с обычным током в цепи.
Следовательно, диоды D1 и D3 проводят в течение положительного полупериода входного питания, чтобы создать выходной сигнал вдоль резистора нагрузки. Поскольку два диода работают для получения выходной мощности, напряжение будет вдвое превышать выходное напряжение двухполупериодного выпрямителя с центральным выводом.
Когда задан отрицательный полупериод входного питания, точка P становится отрицательной по отношению к точке Q. Это делает диод D1 и D3 смещенным в обратном направлении, тогда как D2 и D4 смещены в обратном направлении. Эти два диода теперь будут последовательно подключены к нагрузочному резистору.
На следующем рисунке это показано вместе с обычным током в цепи.
Следовательно, диоды D2 и D4 проводят во время отрицательного полупериода входного питания, создавая выход вдоль нагрузочного резистора. Здесь также два диода работают, чтобы произвести выходное напряжение. Ток течет в том же направлении, что и во время положительного полупериода входа.
Форма волны моста FWR
Форма входных и выходных сигналов двухполупериодного выпрямителя с центральным отводом выглядит следующим образом.
Из приведенного выше рисунка видно, что выходные данные получены как для положительных, так и для отрицательных полупериодов. Также наблюдается, что выходной сигнал через нагрузочный резистор имеет одинаковое направление для обоих полупериодов.
Пиковое обратное напряжение
Всякий раз, когда два из диодов параллельны вторичной обмотке трансформатора, максимальное напряжение вторичной обмотки на трансформаторе появляется в непроводящих диодах, что делает PIV цепи выпрямителя. Следовательно, пиковое обратное напряжение является максимальным напряжением на вторичной обмотке, т.е.
PIV=Vm
преимущества
Мостовой двухполупериодный выпрямитель имеет много преимуществ, таких как —
- Нет необходимости постукивать по центру.
- Выходное напряжение постоянного тока в два раза выше, чем у FWR центральных отводов.
- PIV диодов в два раза меньше, чем у FWR центрального датчика.
- Конструкция схемы проще с лучшим выходом.
Давайте теперь проанализируем характеристики двухполупериодного выпрямителя.
Анализ двухполупериодного выпрямителя
Чтобы проанализировать схему двухполупериодного выпрямителя, предположим, что входное напряжение Vi равно
Vi=Vm sin omegat
Ток i1 через нагрузочный резистор RL определяется как
i1=Im sin omegat quadдля quad0 leq omegat leq pi
i1= quad0 quad quad quadдля quad pi leq omegat leq2 pi
куда
im= гидроразрываVmRF+RL
Rf — сопротивление диода в состоянии ВКЛ.
Аналогично, ток i2, протекающий через диод D2 и нагрузочный резистор RL, определяется как
i2= quad0 quad quad quadдля quad0 leq omegat leq pi
i2=Im sin omegat quadдля quad pi leq omegat leq2 pi
Общий ток, протекающий через RL, является суммой двух токов i1 и i2, т.е.
I=i1+i2
DC или средний ток
Среднее значение выходного тока, которое показывает амперметр постоянного тока, определяется как
Idc= frac12 pi int2 pi0i1d left( omegat right)+ frac12 pi int2 pi0i2d left( omegat right)
= frac12 pi int pi0Im sin omegatd left( omegat right)+0+0+
frac12 pi int2 pi0Im sin omegatd left( omegat right)
= fracIm pi+ fracIm pi= frac2Im pi=0.636Im
Это вдвое превышает значение полуволнового выпрямителя.
Выходное напряжение постоянного тока
Выходное напряжение постоянного тока на нагрузке определяется как
Vdc=Idc timesRL= frac2ImRL pi=0.636ImRL
Таким образом, выходное напряжение постоянного тока в два раза выше, чем у полуволнового выпрямителя.
RMS Current
Среднеквадратичное значение тока определяется как
Irms= left[ frac1 pi int pi0t2d left( omegat right) right] гидроразрыва12
Поскольку ток имеет две одинаковые формы в двух половинах
= left[ fracI2m pi int pi0 sin2 omegatd left( omegat right) right] frac12
= гидроразрываim SQRT2
Эффективность выпрямителя
Эффективность выпрямителя определяется как
ета= гидроразрываР−постоянногоР−ас
Сейчас,
Pdc= left(Vdc right)2/RL= left(2Vm/ pi right)2
А также,
Pac= left(Vrms right)2/RL= left(Vm/ sqrt2 right)2
Следовательно,
eta= fracPdcPac= frac left(2Vm/ pi right)2 left(Vm/ sqrt2 right)2= гидроразрыва8 р2
=0,812=81,2%
Эффективность выпрямителя можно рассчитать следующим образом:
Выходная мощность постоянного тока,
Pdc=I2dcRL= frac4I2m pi2 timesRL
Входная мощность переменного тока,
$$ P_ {ac} = I_ {rms} ^ {2} \ left (R_f + R_L \ right) = \ frac {I_ {m} ^ {2}} {2} \ left (R_f + R_L \ right) $ $
Следовательно,
eta= frac4I2mRL/ pi2I2m left(Rf+RL right)/2= frac8 pi2 fracRL left(Rf+RL right)
= \ frac {0. 812} {\ left \ {1+ \ left (R_f / R_L \ right) \ right \}}
Следовательно, процентная эффективность
= frac0.8121+ left(Rf+RL right)
=81.2% quadifRf=0
Таким образом, двухполупериодный выпрямитель имеет эффективность, в два раза превышающую эффективность полуволнового выпрямителя.
Пульсационный фактор
Форм-фактор выпрямленного выходного напряжения двухполупериодного выпрямителя задается
F= гидроразрываIэффIпостоянноготока= гидроразрываim/ SQRT22Im/ р=1,11
Коэффициент пульсации gamma определяется как (с использованием теории цепей переменного тока)
gamma= left[ left( fracIrmsIdc right)−1 right] frac12= left(F2−1 справа) frac12
= left[ left(1.11 right)2−1 right] frac12=0,48
Это значительное улучшение по сравнению с коэффициентом пульсации полуволнового выпрямителя, равным 1,21.
регулирование
Выходное напряжение постоянного тока определяется как
Vdc= frac2ImRL pi= frac2VmRL pi left(Rf+RL right)
= frac2Vm pi left[1− fracRfRf+RL right]= frac2Vm pi−IdcRf
Коэффициент использования трансформатора
TUF полуволнового выпрямителя составляет 0,287
В выпрямителе с центральным отводом имеются две вторичные обмотки, и, следовательно, TUF двухполупериодного выпрямителя с центральным выводом
left(TUF right)avg= fracPdcVAрейтингofaтрансформатор
= frac left(TUF right)p+ left(TUF right)s+ left(TUF right)s3
= гидроразрыва0,812+0,287+0,2873=0,693
Полуволна против полноволнового выпрямителя
Изучив все значения различных параметров двухполупериодного выпрямителя, давайте просто попробуем сравнить и сопоставить особенности полуволновых и двухполупериодных выпрямителей.
принцип работы, схемы и т.д.
Двухполупериодный выпрямитель — устройство или контур, проводящий ток в течение обеих половин цикла переменного тока. Двухполупериодный выпрямитель состоит из трансформатора с центральным отводом вторичной обмотки, двух диодов и сопротивления нагрузки.
Схема двухполупериодного выпрямителяОбратите внимание на основы электричества и на приборы электроники.
Принцип действия двухполупериодного выпрямителя
В течение первой половины цикла переменного тока верхний конец вторичной обмотки положителен, а нижний конец вторичной обмотки отрицателен. Диод D1 находится в состоянии прямого подключения, а диод D2 находится в состоянии обратного подключения, поскольку средняя точка отрицательна относительно положительной стороны вторичной обмотки и положительна относительно отрицательной стороны вторичной обмотки. Ток протекает от средней точки через сопротивление нагрузки, через D1 к положительной стороне вторичной обмотки. Падение напряжения на сопротивлении RL представляет собой положительную полуволну.
Путь тока через двухполупериодный выпрямитель: D1 находится в состоянии прямого подключенияВ течение второй половины цикла переменного тока верхний конец вторичной обмотки отрицателен, а нижний конец вторичной обмотки положителен. Диод D1 находится в состоянии обратного подключения, а диод D2 находится в состоянии прямого подключения. Как изображено на рисунке 3-7, ток протекает от средней точки через сопротивление нагрузки, через D2 к положительной стороне вторичной обмотки. Падение напряжения на сопротивлении RL снова представляет собой положительную полуволну.
Путь тока в двухполупериодном выпрямителе: D2 находится в состоянии прямого подключенияПоскольку ток протекает через сопротивление RL в одном и том же направлении в течение обеих половин цикла входного напряжения, через RL проходят две полуволны в течение каждого полного цикла. Тем не менее, поскольку у этого трансформатора есть средняя точка, падение напряжения на сопротивлении нагрузки представляет собой лишь
половину того, что могло бы быть, если бы нагрузка была соединена ко всей вторичной обмотке. Форма кривой выходного сигнала двухполупериодного выпрямителяДвухполупериодный полупроводниковый выпрямитель | Volt-info
Для построения диодных выпрямителей чащё всего используются двухполупериодные схемы. Рассмотрим две, принципиально отличающиеся средствами достижения цели, но дающие одинаковый результат.
Общее описание.Двухполупериодный выпрямитель – устройство преобразования переменного напряжения в постоянное, работающее по принципу бесконтактной коммутации используемых выводов источника переменного напряжения с нагрузкой, создавая однополярное питание.
Трансформаторная схема с двойной обмоткой и общим выводомРисунок 1. Однофазный двухполупериодный выпрямитель. Трансформаторная схема с двойной обмоткой и общим выводом.
На рисунке 1 а) изображена электрическая схема выпрямителя. На рисунках 1 б) и в) дано графическое пояснения принципа работы схемы. Прокомментирую:
В один из полупериодов, назовём его условно “положительным”, рисунок 1 б), на вторичной обмотке формируется напряжение положительной полярности на верхнем выводе относительно общего, и отрицательной полярности на нижнем выводе относительно общего. При этом, диод VD2 под действием обратного напряжения запирается, а диод VD1 под действием прямого напряжения открывается и коммутирует верхний вывод вторичной обмотки с нагрузкой. От верхнего вывода вторичной обмотки, через диод VD1, лампу HL1 и проводник, соединяющий лампу с общим выводом обмотки, течёт электрический ток. Ток изображён красной линией со стрелками, указывающими условное направление его протекания.
Во второй, “отрицательный” полупериод, диод VD1 запирается обратным, а диод VD2 открывается прямым напряжениями. Ток течёт от нижнего вывода вторичной обмотки через диод VD2, лампу HL1 и проводник, соединяющий лампу с общим выводом вторичной обмотки.
Обратите внимание на то, что в этой схеме оба полупериода являются рабочими. Поэтому схема носит название двухполупериодного выпрямителя. При этом в каждый из полупериодов через лампу течёт ток всегда в одном направлении, т.е. полярность питания на выводах лампы не изменяется. В этом суть выпрямления.
Диодный мостЕщё одна очень распространённая схема позволяет собрать выпрямитель без применения трансформатора. Это схема диодного моста, рисунок 2.
Рисунок 2. Однофазный двухполупериодный выпрямитель типа “диодный мост”.
На рисунке 2 а) показана электрическая схема питания нагрузки постоянного тока от источника переменного через диодный мост. На рисунке 2 б) и в) дано графическое пояснение принципа действия схемы.
Рисунок 2 б) и в) имеет “развёрнутый” вид схемы диодного моста, рисунка 2 а). Это сделано для визуального удобства пояснений. Комментирую:
В “положительный” полупериод, рисунок 1 б), диоды VD2 и VD3 закрываются, а VD1 и VD4 открываются и через них течёт ток нагрузки. Путь протекания тока отмечен непрерывной красной линией со стрелками, условно показывающими направление тока.
В “отрицательный” полупериод происходит переключение диодов. Диоды VD1 и VD4 запираются, VD2 и VD3 открываются. Через открывшиеся диоды VD2 и VD3 протекает ток нагрузки.
В этой схеме также оба полупериода являются рабочими, а ток в каждый из них через нагрузку всегда течёт в одном направлении.
Достоинства схемДостоинством представленных схем является их простота и достаточно высокая эффективность. Наиболее эффективно работает трансформаторная схема с двойной обмоткой и общим выводом, рисунок 1, поскольку при передаче электрической энергии в процессе каждого полупериода участвует только один диод, потери мощности происходят в проводниках и одном p-n переходе диода. Но эта конструкция является более дорогостоящей из-за необходимости использования специфичного трансформатора. Схема диодного моста, показанная на рисунке 2, имеет несколько сниженную эффективность, в ней потери энергии происходят в проводниках и двух p-n переходах одновременно работающих диодов в каждом полупериоде. Тем не менее, эта схема не требует обязательного использования трансформатора, является более универсальной и дешёвой, и получила очень широкое применение в различных электротехнических устройствах.
Выпрямители тока часть 2. Виды однофазных и трехфазных схем
Продолжаем рассматривать выпрямители тока, их различные схемы сборки. Всевозможные схемы обеспечивают применение таких устройств в разных отраслях промышленности и в быту.
Производство и передача электроэнергии чаще всего выполняется на переменном токе, так как трансформация напряжения является наиболее простым способом. Но, довольно весомая часть выработанной электрической энергии применяется в виде постоянного тока, даже для транспортировки на значительные расстояния. Эта доля составляет около 30% от всей произведенной электроэнергии.
Выпрямители токаДвухтактная схемаВ устройствах низкого напряжения используют однофазный двухтактный выпрямитель с нулевым отводом обмотки. Это дает возможность снизить потери и количество диодов в два раза. Однако при этом коэффициент использования трансформатора намного ниже, размеры прибора больше, в отличие от однофазного устройства.
Обязательным компонентом такого прибора является трансформатор, у которого имеется две низковольтные обмотки. По сути дела, подключение к средней точке делает выпрямитель двухфазным, так как образуются две ЭДС, которые равны между собой по значению, а направлены в разные стороны. В результате схема подключения заключается в том, что равные напряжения на выходе обмотки сдвинуты от средней точки по фазе на 180 градусов.
К анодам диодных вентилей присоединены вторичные обмотки, на которых напряжение находятся в противофазе, вследствие чего ток по диодам протекает по очереди в определенных полупериодах напряжения.
Отличием прибора со средней точкой от простого исполнения является протекание выпрямленного тока в обоих полупериодах. Но каждая половина обмотки нагружена током в одном полупериоде. Подмагничивание сердечника отсутствует, так как магнитные силы направлены во встречном направлении.
Мостовая схемаХарактерна повышенным коэффициентом применения трансформатора. Вследствие этого, ее использование целесообразно в устройствах высокой мощности с напряжением на выходе в сотни вольт. Пульсации в такой схеме аналогичны предыдущей схеме.
Действие мостовой схемы практически не имеет отличий от предыдущей схемы, кроме того, что используются два вентиля вместо одного. Они соединены по последовательной схеме. Для полупериода применяется полностью вся обмотка. Это увеличивает эффективность применения трансформатора.
Преимуществом схемы моста является пониженное обратное напряжение, малые размеры, высокий коэффициент использования трансформатора. К недостатку можно отнести значительное падение напряжения на вентилях.
Напряжение на выходе при активной нагрузке представлено в виде однополярных полуволн. Это возникает из-за поочередного открывания диодов.
По аналогии кривых udдля приборов со средней точкой и мостовых схем, работают такие же формулы напряжений:
Вследствие этого пульсации остаются такими же. Ток Id разделяется на равные части между вентилями. Обратное напряжение на два непроводящих диода подается в одно время на диапазоне проводимости других диодов, его наибольшая величина вычисляется амплитудой напряжения u2:
Нагрузочный ток проходит в обоих полупериодах как во вторичной обмотке. Действующий ток вторичной обмотки вычисляется:
Это объясняется тем, что ток синусоидальный. Поэтому трансформатор выполнен с одной вторичной обмоткой.
Если учесть, что трансформатор оснащен одной вторичной обмоткой, то габаритная мощность двух обмоток одинакова, а суммарная габаритная мощность Sгаб совпадает с мощностью первичной обмотки, которая рассматривалась выше, и равна 1,23 Рd.
Выпрямительный диодный мост в различных источниках изображают по-разному. Чаще всего это делают упрощенно.
Диодный мост
Такую условность применяют для упрощения внешнего вида схемы. Диодная сборка состоит из четырех диодов с равными характеристиками. Они расположены в одном корпусе, что является технологичным решением. Такая сборка занимает незначительное место на монтажной плате.
В последнее время популярны селеновые и кенотронные выпрямители тока, которые применяются для радиоаппаратуры. В выпрямительных мостах все больше используют полупроводниковые диоды на основе германия.
Трехфазные выпрямители токаПриборы, способные выпрямлять 3-фазное напряжение переменного тока, имеют трансформатор с первичной обмоткой, состоящей из 3-х отдельных обмоток, соединенных по схеме треугольника или звезды. Схема выпрямляющего устройства для трехфазной сети используется чаще всего для подключения нагрузки большой и средней мощности.
По методу подключения диодов к выходной обмотке схемы разделяют на мостовые с изолированной нулевой точкой, и нулевые со средней точкой обмотки.
Применяя специальные схемы подключения вторичной обмотки и выпрямителя, в общем, получают выпрямленное напряжение с количеством импульсов, кратным трем, за один период. При повышении количества импульсов в напряжении на выходе прибора, можно значительно уменьшить габариты фильтрующих элементов. 3-фазные выпрямители тока создают равномерную нагрузку на линию питания, и имеют повышенный процент использования трансформатора.
Трехфазная нулевая схемаВ такую схему включен трансформатор. Выводы обмоток по схеме подключены к анодам трех диодов. Потребляющая нагрузка соединена с общей точкой катодов диодов.
На диаграмме показано действие идеального 3-фазного выпрямителя, имеющего среднюю точку на выходной обмотке, подключенную к нагрузке. В такой идеальной схеме, где не учитывается индуктивность обмоток, а вентили считаются идеальными, при переходе тока между вентилями, их коммутация осуществляется мгновенно, и в любое время ток проходит по одному диоду, имеющему самый большой потенциал.
В трехфазном устройстве выпрямления, нагрузочный ток со средней точки обмотки образуется фазным напряжением этой обмотки. За один период напряжения по каждой вторичной обмотке один раз проходит ток одной полярности. При этом диапазон проводимости одного вентиля равен 120 градусам.
Открытый диод подает напряжение соответствующей фазы к потребляющей нагрузке. В итоге на нагрузку действует импульсное однополярное напряжение, которое является участком напряжений фаз вторичных обмоток, и имеющее тройные импульсы за один период.
Достоинства
- Малое количество вентилей.
- Незначительное падение напряжения на диодах, вследствие чего возможно применение этой схемы для выравнивания низких напряжений при высоких мощностях более 0,5 киловатт.
- Высокая частота импульсов выходного напряжения, так как имеется три частоты на трех фазах сети. Иногда это дает возможность применять такую схему без фильтрации.
Недостатки
- Повышенное обратное напряжение на вентилях.
- Малый коэффициент использования трансформатора из-за эффекта подмагничивания.
Однако такие недостатки нулевой схемы не ограничивают использовать выпрямители тока в определенных областях, и нашли определенную популярность.
Трехфазная мостовая схемаПозволяет наилучшим образом использовать трансформатор по его мощности, имеет малое обратное напряжение на вентилях и повышенную частоту импульсов выходного напряжения. Мостовая 3-фазная схема стала популярной в широком интервале мощностей и напряжений.
Выпрямители тока по мостовой трехфазной схеме имеется мост выпрямления, состоящий из шести диодов, соединенных двумя группами последовательно. Одна из групп – катодная, так как диоды соединены катодами, а вторая анодная. Питание на нагрузку подается от точек соединения анодов и катодов диодов. Обмотки допускается соединять треугольником или звездой.
Каждая группа вентилей устройства работает по принципу, подобному схеме прибора со средней точкой, на выходе среднее напряжение повышается в 2 раза.
Если рассматривать отличия двух последних схем, то в схеме со средней точкой нагрузочный ток создается фазным напряжением, в отличие от мостовой схемы, в которой ток нагрузки создается при воздействии линейного напряжения. Здесь нагрузочный ток проходит по двум диодам: одному с максимальным потенциалом анода по отношению к нулевой точке, другому – с минимальным потенциалом катода. Другими словами, в состоянии проводимости будут такие два вентиля моста, которые имеют максимальное линейное напряжение в сторону проводимости.
За один период напряжения осуществляется шесть коммутаций диодов, поэтому схема функционирует в шесть тактов. Такую схему называют шестиимпульсной. В результате выходное напряжение выпрямителя содержит шестикратные импульсы, однако угол проводимости отдельного диода равен углу 120 градусов.
График тока вторичной обмотки зависит от токов двух диодов, подключенных к этой фазе. Один из диодов состоит в анодной группе, а другой – в катодной. Выходной ток переменный, с промежутком между пульсациями 60 градусов, при закрытых двух диодах этой фазы. Подмагничивания сердечника в этой схеме нет.
Похожие темы:
Однополупериодный выпрямитель: принцип работы и применение
Однополупериодный выпрямитель – это самый простой вид выпрямителя напряжения. Он берет на себя ровно половину от синусоидального переменного напряжения. По своим техническим характеристикам и принципам работы такой тип выпрямителя не подходит для очень многих сфер электрики и электроники.
В сигнале на выходе слишком много гармоник, которые трудно технически и практически отфильтровать. В настоящей статье будет рассмотрено строение, структура этого типы выпрямителя, а также где они могут быть использованы. Дополнением служат два ролика по данной теме, а также она подробная техническая лекция по данным типам выпрямления напряжения.
Как устроен выпрямитель тока
Схема однополупериодного выпрямителя
При подаче переменного sin-идального напряжения на первичную обмотку трансформатора напряжение на зажимах вторичной его обмотки также будет переменным синусоидальным и будет равноU2=U2msinwt. Диод проводит электрический ток только в том случае, когда его анод относительно катода будет иметь положительный потенциал. Поэтому ток в цепи – вторичная обмотка, диод и нагрузка – будет протекать только в одном направлении, то есть в течение одной половины периода переменного напряженияU2. В результате этого ток, протекающий в цепи нагрузки, оказывается пульсирующим. Максимальное значение тока:
Im=U2m/RH, гдеRH– сопротивление потребителя постоянного тока.
Кривая получаемого в процессе однополупериодного выпрямления пульсирующего тока может быть разложена в гармонический ряд Фурье:
i=Im(1/π+1/2 sinwt-2/3π∙1 cos2wt-…).
Пульсирующий ток, как видно из выражения, кроме переменных составляющих содержит также и постоянную I=Im/π. Отсюда постоянная составляющая напряжения
U=IRH=Im/π∙RH=U2m/π.
Через действующее значение напряжения: U=√2 ∙U2/π.
Переменные составляющие характеризуют величину пульсаций тока и напряжения.
График работы однополупериодного выпрямителя
Для оценки пульсаций при какой-либо схеме выпрямления вводится понятие коэффициента пульсаций q, под которым понимается отношение амплитуды Am наиболее резко выраженной гармонической составляющей, входящей в кривые выпрямленного тока или напряжения, к постоянной составляющей Aв тока\напряжения в выходной цепи выпрямителя:q=Am/AB.
Для схемы однополупериодного выпрямителя: q=0.5Im/(1/π ∙Im)=π/2. В течение половины периода, когда анод диода имеет отрицательный относительно катода потенциал, диод тока не проводит. Напряжение, воспринимаемое диодом в непроводящий полупериод, называется обратным напряжением Uобр. Обратное напряжение на диоде будет определяться напряжением на вторичной обмотке. Максимальное значение напряженияUобрm=U2m. Значит, вентиль надо выбирать так, чтобы [Umax обр]>=U2m.
Недостатки такой схемы выпрямления: большие пульсации выпрямленного тока и напряжения, а также плохое использование трансформатора, поскольку по его вторичной обмотке протекает ток только в течение половины периода. Такую установку используют в маломощных системах, когда выпрямленный ток мал.
Как устроен выпрямитель
Напряжение с вторичной обмотки силового трансформатора подаётся на один единственный диод. Поэтому выпрямитель и назван однополупериодным. Выпрямляется только один полупериод и на выходе получается импульсное напряжение. Схема проста и не требует большого количества элементов. Это и сказывается на качестве выпрямленного напряжения. При низких частотах переменного напряжения (например, как в электросети – 50 Гц) выпрямленное напряжение получается сильно пульсирующим. А это очень плохо.
Для того чтобы снизить величину пульсации выпрямленного напряжения приходится брать величину конденсатора С1 очень большую, порядка 2000 – 5000 микрофарад, что увеличивает размер блока питания, так как электролиты на 2000 – 5000 мкф имеют довольно большие размеры. Поэтому на низких частотах эта схема практически не используется. Зато однополупериодные выпрямители прекрасно зарекомендовали себя в импульсных блоках питания работающих на частотах 10 – 15 кГц (килогерц).
На таких частотах величина ёмкости фильтра может быть очень небольшой, а простота схемы уже не столь сильно влияет на качество выпрямленного напряжения.
Примером использования однополупериодного выпрямителя может служить простой зарядник от сотового телефона. Так как зарядник сам по себе маломощный, то в нём применяется однополупериодная схема, причём как во входном сетевом выпрямителе 220V (50Гц), так и в выходном, где требуется выпрямить переменное напряжение высокой частоты со вторичной обмотки импульсного трансформатора. К несомненным достоинствам такого выпрямителя следует отнести минимум деталей, низкую стоимость и простые схемные решения. В обычных (не импульсных) блоках питания многие десятилетия успешно работают двухполупериодные выпрямители.
Двухполупериодные выпрямители
Они бывают двух схемных решений: выпрямитель со средней точкой и мостовая схема, известная, как схема Гретца. Выпрямитель со средней точкой требует более сложного в исполнении силового трансформатора, хотя диодов там используется в два раза меньше чем в мостовой схеме. К недостаткам двухполупериодного выпрямителя со средней точкой можно отнести то, что для получения одинакового напряжения, число витков во вторичной обмотке трансформатора должно быть в два раза больше, чем при использовании мостовой схемы. А это уже не совсем экономично с точки зрения расходования медного провода.
Далее на рисунке показана типовая схема двухполупериодного выпрямителя со средней точкой. Величина пульсаций выпрямленного напряжения меньше чем у однополупериодного выпрямителя и величину конденсатора фильтра так же можно использовать гораздо меньшую. Как видим, на выходе выпрямителя уже в два раза меньше “провалов” напряжения – тех самых пульсаций.
Интересно почитать: что такое клистроны.
Активно применяется схема выпрямителя со средней точкой в выходных выпрямителях импульсных блоков питания для ПК. Так как во вторичной обмотке высокочастотного трансформатора требуется меньшее число витков медного провода, то гораздо эффективнее применять именно эту схему. Диоды же применяются сдвоенные, т.е. такие, у которых общий корпус и три вывода (два диода внутри). Один из выводов – общий (как правило катод). По виду сдвоенный диод очень похож на транзистор.
Выпрямитель напряжения
Наибольшую популярность приобрела в бытовой и промышленной аппаратуре мостовая схема. Можно без преувеличения сказать, что это самая распространённая схема. На практике вы с ней ещё не раз встретитесь. Она содержит четыре полупроводниковых диода, а на выходе, как правило, ставится RC-фильтр или только электролитический конденсатор для сглаживания пульсаций напряжения. О данной схеме уже рассказывалось на странице про диодный мост. Стоит отметить, что и у мостовой схемы есть недостатки. Как известно, у любого полупроводникового диода есть так называемое прямое падение напряжения (Forward voltage drop – VF).
Для обычных выпрямительных диодов оно может быть 1 – 1,2 V (зависит от типа диода). Так вот, при использовании мостовой схемы на диодах теряется напряжение, равное 2 x VF, т.е. около 2 вольт. Это происходит потому, что в выпрямлении одной полуволны переменного тока участвуют 2 диода (затем другие 2). Получается, что на диодном мосте теряется часть напряжения, которое мы снимаем со вторичной обмотки трансформатора, а это явные потери. Поэтому в некоторых случаях в составе диодного моста применяются диоды Шоттки, у которых прямое падение напряжения невелико (около 0,5 вольта). Правда, стоит учесть, что диод Шоттки не рассчитан на большое обратное напряжение и очень чувствителен к его превышению.
Трансформатор с однополупериодным выпрямителем
Наиболее распространенные схемы
Выпрямителем называется электронное устройство, предназначенное для преобразования электрической энергии переменного тока в постоянный. В основе выпрямителей лежат полупроводниковые приборы с односторонней проводимостью – диоды и тиристоры. При небольшой мощности нагрузки (до нескольких сотен ватт) преобразование переменного тока в постоянный осуществляют с помощью однофазных выпрямителей. Такие выпрямители предназначены для питания постоянным током различных электронных устройств, обмоток возбуждения двигателей постоянного тока небольшой и средней мощности и т.д.
Это интересно! Все о полупроводниковых диодах.
Для упрощения понимания работы схем выпрямления будем исходить из расчета, что выпрямитель работает на активную нагрузку. Схема содержит один выпрямительный диод, включенный между вторичной обмоткой трансформатора и нагрузкой. Напряжение u2 изменяется по синусоидальному закону, т.е. содержит положительные и отрицательные полуволны (полупериоды). Ток в цепи нагрузки проходит только в положительные полупериоды, когда к аноду диода VD прикладывается положительный потенциал. При обратной полярности напряжения u2 диод закрыт, ток в нагрузке не протекает, но к диоду прикладывается обратное напряжение Uобр.
Т.о. на нагрузке выделяется только одна полуволна напряжения вторичной обмотки. Ток в нагрузке протекает только в одном направлении и представляет собой выпрямленный ток, хотя носит пульсирующий характер. Такую форму напряжения (тока) называют постоянно-импульсная.
Выпрямленные напряжения и ток содержат постоянную (полезную) составляющую и переменную составляющую (пульсации). Качественная сторона работы выпрямителя оценивается соотношениями между полезной составляющей и пульсациями напряжения и тока. Коэффициент пульсаций данной схемы составляет 1,57. Среднее за период значение выпрямленного напряжения Uн = 0,45U2. Максимальное значение обратного напряжения на диоде Uобр.max = 3,14Uн.
Достоинством данной схемы является простота, недостатки: плохое использование трансформатора, большое обратное напряжение на диоде, большой коэффициент пульсации выпрямленного напряжения. Состоит из четырех диодов, включенных по мостовой схеме. В одну диагональ моста включается вторичная обмотка трансформатора, в другую – нагрузка. Общая точка катодов диодов VD2, VD4 является положительным полюсом выпрямителя, общая точка анодов диодов VD1, VD3 – отрицательным полюсом.
Выпрямитель электрического тока
Его электронная схема, предназначенная для преобразования переменного электрического тока в постоянный (одно полярный) электрический ток. В полупроводниковой аппаратуре выпрямители исполняются на полупроводниковых диодах. В более старой и высоковольтной аппаратуре выпрямители исполняются на электровакуумных приборах – кенотронах. Раньше широко использовались – селеновые выпрямители.
Для начала вспомним, что собой представляет переменный электрический ток. Это гармонический сигнал, меняющий свою амплитуду и полярность по синусоидальному закону. В переменном электрическом токе можно условно выделить положительные и отрицательные полупериоды. Всё то, что больше нулевого значения относится к положительным полупериодам (положительная полуволна – красным цветом), а всё, что меньше (ниже) нулевого значения – к отрицательным полупериодам (отрицательная полуволна – синим цветом).
Выпрямитель, в зависимости от его конструкции «отсекает», или «переворачивает» одну из полуволн переменного тока, делая направление тока односторонним. Схемы построения выпрямителей сетевого напряжения можно поделить на однофазные и трёхфазные, однополупериодные и двухполупериодные.
Однофазная мостовая схема выпрямления
Для удобства мы будем считать, что выпрямляемый переменный электрический ток поступает с вторичной обмотки трансформатора. Это соответствует истине и потому, что даже электрический ток в домашние розетки квартир домов приходит с трансформатора понижающей подстанции. Кроме того, поскольку сила тока – величина, напрямую зависящая от нагрузки, то при рассмотрении схем выпрямления мы будем оперировать не понятием силы тока, а понятием – напряжение, амплитуда которого напрямую не зависит от нагрузки.
Из сземы видно, что диод отсекает отрицательную полуволну. Если мы перевернём диод, поменяв его выводы – анод и катод местами, то на выходе окажется, что отсечена не отрицательная, а положительная полуволна. Среднее значение напряжения на выходе однополупериодного выпрямителя соответствует значению:
Uср = Umax / π = 0,318 Umax
где: π — константа равная 3,14.
Однополупериодные выпрямители используются в качестве выпрямителей сетевого напряжения в схемах, потребляющих слабый ток, а также в качестве выпрямителей импульсных источников питания. Они абсолютно не годятся в качестве выпрямителей сетевого напряжения синусоидальной формы для устройств, потребляющих большой ток. Наиболее распространёнными являются однофазные двухполупериодные выпрямители. Существуют две схемы таких выпрямителей – мостовая схема и балансная.
Работа выпрямительного диода
Заключение
Рейтинг автора
Автор статьи
Инженер по специальности “Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем”, МИФИ, 2005–2010 гг.
Написано статей
Более подробно о том, что однополупериодный выпрямитель, рассказано в исследовательской работе по выпрямителям. Если у вас остались вопросы, можно задать их в комментариях на сайте. А также в нашей группе ВК можно задавать вопросы и получать на них подробные ответы от профессионалов. Для этого приглашаем читателей подписаться и вступить в группу.
В завершение статьи хочу выразить благодарность источникам, откуда мы черпали информацию во время подготовки материала:
www.meanders.ru
www.electricalschool.info
www.radioprog.ru
www.go-radio.ru
www.studfile.net
ПредыдущаяТеорияКак работает выпрямитель напряжения
СледующаяТеорияЧто такое мостовой выпрямитель и как он устроен
Russian HamRadio – Выпрямители, достоинства и недостатки.
Силовой трансформатор – устройство для понижения или повышения напряжения питающей сети и гальванической развязки сети с аппаратурой.
Выпрямительный элемент (вентиль), имеющий одностороннюю проводимость – для преобразования переменного напряжения в пульсирующее.
Фильтр – для сглаживания пульсирующего напряжения.
Выпрямители могут быть классифицированы по ряду признаков: по схеме выпрямления – однополупериодные, двухполупериодные, мостовые, с удвоением (умножением) напряжения, многофазные и др.
По типу выпрямительного элемента – ламповые (кенотронные), полупроводниковые, газотронные и др.
По величине выпрямленного напряжения – низкого напряжения и высокого.
По назначению –для питания анодных цепей, цепей экранирующих сеток, цепей управляющих сеток, коллекторных цепей транзисторов, для зарядки аккумуляторов и др.
Основные характеристики выпрямителей:
Основными характеристиками выпрямителей являются:
Номинальное напряжение постоянного тока – среднее значение выпрямленного напряжения, заданное техническими требованиями. Обычно указывается напряжение до фильтра U0 и напряжение после фильтра (или отдельных его звеньев – U. Определяется значением напряжения, необходимым для питаемых выпрямителем
Номинальный выпрямленный ток I0 – среднее значение выпрямленного тока, т.е. его постоянная составляющая, заданная техническими требованиями. Определяется результирующим током всех цепей питаемых выпрямителем.
Напряжение сети Uсети – напряжение сети переменного тока, питающей выпрямитель. Стандартное значение этого напряжения для бытовой сети –220 вольт с допускаемыми отклонениями не более 10 %.
Пульсация – переменная составляющая напряжения или тока на выходе выпрямителя. Это качественный показатель выпрямителя.
Частота пульсаций – частота наиболее резко выраженной гармонической составляющей напряжения или тока на выходе выпрямителя. Для самой простой однополупериодной схемы выпрямителя частота пульсаций равна частоте питающей сети. Двухполупериодные, мостовые схемы и схемы удвоения напряжения дают пульсации, частота которых равна удвоенной частоте питающей сети. Многофазные схемы выпрямления имеют частоту пульсаций, зависящую от схемы выпрямителя и числа фаз.
Коэффициент пульсаций – отношение амплитуды наиболее резко выраженной гармонической составляющей напряжения или тока на выходе выпрямителя к среднему значению напряжения или тока. Различают коэффициент пульсаций на входе фильтра (p0 %) и коэффициент пульсаций на выходе фильтра (p %). Допускаемые значения коэффициента пульсаций на выходе фильтра определяются характером нагрузки.
Коэффициент фильтрации (коэффициент сглаживания) – отношение коэффициента пульсаций на входе фильтра к коэффициенту пульсаций на выходе фильтра k с = p0 / p. Для многозвенных фильтров коэффициент фильтрации равен произведению коэффициентов фильтрации отдельных звеньев.
Колебания (нестабильность) напряжения на выходе выпрямителя –изменение напряжения постоянного тока относительно номинального. При отсутствии стабилизаторов напряжения определяются отклонениями напряжения сети.
Схемы выпрямителей.
Выпрямители, применяемые для однофазной бытовой сети выполняются по 4 основным схемам: однополупериодной, двухполупериодной с нулевой точкой (или просто- двухполупериодной), двухполупериодной мостовой(или просто –мостовой, реже называется как “схема Герца”), и схема удвоения(умножения) напряжения(схема Латура). Для многофазных промышленных сетей применяются две разновидности схем: Однополупериодная многофазная и схема Ларионова.
Чаще всего используются трехфазные схемы выпрямителей. Основные показатели, характеризующие схемы выпрямителей могут быть разбиты на 3 группы:
Относящиеся ко всему выпрямителю в целом: U0 -напряжение постоянного тока до фильтра, I0 – среднее значение выпрямленного тока, p0 – коэффициент пульсаций на входе фильтра.
Определяющие выбор выпрямительного элемента (вентиля): Uобр – обратное напряжение (напряжение на выпрямительном элементе (вентиле) в непроводящую часть периода), Iмакс – максимальный ток проходящий через выпрямительный элемент (вентиль) в проводящую часть периода.
Определяющие выбор трансформатора: U2 – действующее значение напряжения на вторичной обмотке трансформатора, I2 – действующее значение тока во вторичной обмотке трансформатора, Pтр – расчетная мощность трансформатора.
Основные характеристики различных схем выпрямления.
Сравнение схем выпрямления и ориентировочный расчет выпрямителя можно сделать, используя данные из таблицы.
Тип схемы | Uобр | I макс | I 2 | U 2 | C 0 * | P0 % | U C0 |
Однополупериодная | 3 U0 | 7 I 0 | 2 I 0 | 0,75U0 | 60 I 0/U0 | 600 I 0—— U0 *C0 | 1,2U0 |
Двухполупериодная | 3 U0 | 3,5 I 0 | I 0 | 0,75U0 | 30 I 0/U0 | 300 I 0—— U0 *C0 | 1,2U0 |
Мостовая | 1,5 U0 | 3,5 I 0 | 1,41 I 0 | 0,75U0 | 30 I 0/U0 | 300 I 0—— U0 *C0 | 1.2U0 |
Удвоения напряжения | 1,5 U0 | 7 I 0 | 2,8 I 0 | 0,38U0 | 125 I 0/U0 | 1250 I 0—— U0 *C0 | 0,6U0 |
* Значение емкости конденсатора рассчитано для P0 % = 10 %
Задавшись значением напряжения на выходе выпрямителя U0 и значением номинального тока в нагрузке (среднего значения выпрямленного тока) I 0, можно без труда определить напряжение вторичной обмотки трансформатора, ток во вторичной обмотке, максимально допустимый ток вентилей, обратное напряжение на вентилях, а также рабочее напряжение конденсатора фильтра. Задавшись необходимым коэффициентом пульсаций, можно рассчитать значение емкости на выходе выпрямителя.
Однополупериодный выпрямитель.
Принципиальная схема и осциллограммы напряжения в различных точках выпрямителя приведены на рисунке.
U2 – Напряжение на вторичной обмотке трансформатора
Uн – Напряжение на нагрузке.
Uн0 – Напряжение на нагрузке при отсутствии конденсатора.
Как видно на осциллограммах напряжение со вторичной обмотки трансформатора проходит через вентиль на нагрузку только в положительные полупериоды переменного напряжения. В отрицательные полупериоды вентиль закрыт и напряжение в нагрузку подается только с заряженного в предыдущий полупериод конденсатора. При отсутствии конденсатора пульсации выпрямленного напряжения довольно значительны.
Недостатками такой схемы выпрямления являются: Высокий уровень пульсации выпрямленного напряжения, низкий КПД, значительно больший, чем в других схемах, вес трансформатора и нерациональное использование в трансформаторе меди и стали.
Данная схема выпрямителя применяется крайне редко и только в тех случаях, когда выпрямитель используется для питания цепей с низким током потребления.
Двухполупериодный выпрямитель с нулевой точкой.
Принципиальная схема и осциллограммы напряжения в различных точках выпрямителя приведены на рисунке.
U2 – Напряжение на одной половине вторичной обмотки трансформатора
Uн – Напряжение на нагрузке
.Uн0 – Напряжение на нагрузке при отсутствии конденсатора.
В этом выпрямителе используются два вентиля, имеющие общую нагрузку и две одинаковые вторичные обмотки трансформатора (или одну со средней точкой). Практически схема представляет собой два однополупериодных выпрямителя, имеющих два разных источника и общую нагрузку. В одном полупериоде переменного напряжения ток в нагрузку проходит с одной половины вторичной обмотки через один вентиль, в другом полупериоде – с другой половины обмотки, через другой вентиль.
Преимущество: Эта схема выпрямителя имеет в 2 раза меньше пульсации по сравнению с однополупериодной схемой выпрямления. Емкость конденсатора при одинаковом с однополупериодной схемой коэффициенте пульсаций может быть в 2 раза меньше.
Недостатки: Более сложная конструкция трансформатора и нерациональное использование в трансформаторе меди и стали.
Мостовая схема выпрямителя.
Принципиальная схема и осциллограммы напряжения в различных точках выпрямителя приведены на рисунке.
U2 – Напряжение вторичной обмотки трансформатора
Uн – Напряжение на нагрузке.
Uн0 – Напряжение на нагрузке при отсутствии конденсатора.
Основная особенность данной схемы – использование одной обмотки трансформатора при выпрямлении обоих полупериодов переменного напряжения.
При выпрямлении положительного полупериода переменного напряжения ток проходит по следующей цепи: Верхний вывод вторичной обмотки – вентиль V2 – верхний вывод нагрузки – нагрузка – нижний вывод нагрузки – вентиль V3 – нижний вывод вторичной обмотки – обмотка.
При выпрямлении отрицательного полупериода переменного напряжения ток проходит по следующей цепи: Нижний вывод вторичной обмотки – вентиль V4 – верхний вывод нагрузки – нагрузка – нижний вывод нагрузки – вентиль V1 – верхний вывод вторичной обмотки – обмотка. Как мы видим, в обоих случаях направление тока через нагрузку (выделено курсивом) одинаково.
Преимущества: По сравнению с однополупериодной схемой мостовая схема имеет в 2 раза меньший уровень пульсаций, более высокий КПД, более рациональное использование трансформатора и уменьшение его расчетной мощности. По сравнению с двухполупериодной схемой мостовая имеет более простую конструкцию трансформатора при таком же уровне
пульсаций. Обратное напряжение вентилей может быть значительно ниже, чем в первых двух схемах.Недостатки: Увеличение числа вентилей и необходимость шунтирования вентилей для выравнивания обратного напряжения на каждом из них.
Эта схема выпрямителя наиболее часто применяется в самых различных устройствах. На основе этой схемы, при наличии среднего вывода с вторичной обмотки трансформатора можно получить еще два варианта схем выпрямления:
На левой схеме отвод от средины вторичной обмотки позволяет получить еще одно напряжение, меньше основного в 2 раза. Таким образом основное напряжение получается с мостовой схемы выпрямления, дополнительное – с двухполупериодной.
На правой схеме получается двуполярное напряжение амплитудой в 2 раза меньше чем получаемое в основной схеме. Оба напряжения получаются с помощью двуполупериодных схем выпрямления.
Схема удвоения напряжения.
Принципиальная схема и осциллограммы напряжения в различных точках выпрямителя приведены на рисунке.
U2 – Напряжение вторичной обмотки трансформатора
Uн – Напряжение на нагрузке.
Отличительной особенностью данной схемы является то, что в одном полупериоде переменного напряжения от вторичной обмотки трансформатора “заряжается” один конденсатор, а во втором полупериоде от той же обмотки– другой. Поскольку конденсаторы включены последовательно, то результирующее напряжение на обоих конденсаторах (на нагрузке) в два раза выше, чем можно получить от той же вторичной обмотки в схеме с однополупериодным выпрямителем.
Преимущества: Вторичную обмотку трансформатора можно рассчитывать на значительно меньшее напряжение.
Недостатки: Значительные токи через вентили выпрямителя, Уровень пульсаций значительно выше, чем в схемах двуполупериодных выпрямителей.
Эта же схема может использоваться еще в двух вариантах:
Левая схема предназначена для получения двух напряжений питания одной полярности, правая – для получения двуполярного напряжения с общей точкой.
Во втором варианте схемы характеристики выпрямителя соответствуют характеристикам однополупериодного выпрямителя.
Многофазные выпрямители.
Многофазные выпрямители применяются, как правило только в промышленной и специальной аппаратуре. Обычно в промышленной аппаратуре применяются трехфазные выпрямители двух типов – трехфазный выпрямитель и выпрямитель Ларионова.
Трехфазный выпрямитель.
Принципиальная схема и осциллограммы напряжения в различных точках выпрямителя приведены на рисунке.
ФА, ФС, ФВ – напряжения на вторичных обмотках трехфазного трансформатора.
U va, Uvb, Uvc напряжение на нагрузке получаемое с соответствующего вентиля.
Uн – Суммарное напряжение на нагрузке.
Выпрямитель представляет собой однополупериодный выпрямитель для каждой из трех фазных вторичных обмоток. Все три вентиля имеют общую нагрузку. Если рассмотреть осциллограммы напряжения на нагрузке при отключенном конденсаторе для каждой из трех фаз, то можно заметить, что напряжение на нагрузке имеет такой же уровень пульсаций, как и в схеме однополупериодного выпрямления. Сдвиг фаз (т.е. сдвиг по времени) напряжений выпрямителей между собой в результате даст в 3 раза меньший уровень пульсаций, чем в однофазной однополупериодной схеме выпрямления.
Достоинства: Низкий уровень пульсаций выпрямленного напряжения.
Недостатки: Так же как и в однофазной однополупериодной схеме выпрямления, низкий КПД, нерациональное использование трансформатора. Данный выпрямитель неприменим для обычной однофазной сети.
Схема Ларионова.
Принципиальная схема и осциллограммы напряжения в различных точках выпрямителя приведены на рисунке.
Этот выпрямитель представляет собой мостовые выпрямители для каждой пары трехфазных обмоток, работающие на общую нагрузку.
Соединяя в себе достоинства мостового выпрямителя и трехфазного питания, он имеет настолько низкий уровень пульсаций, что позволяет работать почти без сглаживающего конденсатора или с небольшой его емкостью.
Недостатки: Увеличенное количество вентилей. Выпрямитель также не может быть применен для работы в однофазной бытовой сети.
Выпрямители для бестрансформаторного питания аппаратуры.
Бестрансформаторные выпрямители являются простейшими неавтономными источниками постоянного тока. Они применяются при напряжениях близких к напряжению сети или превышающих его в 1,5 – 2,5 раза и токах до нескольких десятков миллиампер.
Ограниченное применение бестрансформаторных выпрямителей объясняется в первую очередь требованиями техники безопасности, так как оба полюса выпрямленного напряжения гальванически связаны с сетью.
Второй недостаток таких выпрямителей – отсутствие гибкости при выборе выпрямленного напряжения. Для радиоаппаратуры можно использовать в качестве безтрансформаторных выпрямители: Однополупериодный, мостовой, удвоения напряжения. Основные характеристики такие же как и в случае с трансформаторным питанием. Сетевое напряжение подключают к точкам подключения вторичных обмоток трансформаторов (вместо трансформатора).
Безтрансформаторные схемы опасны для использования!
Для питания малогабаритной портативной аппаратуры с токами до 15-20 миллиампер можно применять однополупериодные или мостовые схемы с гасящими конденсаторами. В этой схеме конденсатор Сгас выполняет роль “безваттного” реактивного сопротивления, образующий с активным сопротивлением нагрузки своеобразный делитель напряжения.
Реактивное сопротивление гасящего конденсатора указано в формуле.
Данная схема может найти применение для заряда малогабаритных аккумуляторов радиоприемников, радиостанций и радиотелефонов.
При конструировании и эксплуатации выпрямителя также необходимо соблюдать осторожность!
Некоторые рекомендации по работе с выпрямителями.
Вторичные обмотки трансформаторов необходимо всегда защищать плавкими предохранителями. В этом случае короткое замыкание в цепи нагрузки не приведет к таким последствиям как выход из строя трансформатора и тем более не приведет к возгоранию аппаратуры.
Часто при конструировании выпрямителей оказывается, что нет нужных вентилей (диодов) или конденсаторов. с нужными характеристиками. В таком случае можно применить параллельное или последовательное соединение вентилей или конденсаторов.
Что при этом нужно помнить?
Если имеющиеся вентили (диоды) по допустимому току меньше расчетного максимального тока, можно применить параллельное соединение таких диодов, умножив их допустимый ток на количество диодов в “связке”.
В случае если допустимое обратное напряжение вентилей (диодов) меньше рассчитанного значения, можно применить их последовательное соединение, включив параллельно каждому диоду шунтирующие резисторы, которые выровняют обратное напряжение между диодами. Величину сопротивления шунта рассчитывают по формуле:
Rш = 700 * Uобр / N для диодов с Uобр меньше 200 В и Iмакс = 1 – 10 Ампер
Или
Rш = 150 * Uобр / N для диодов с Uобр более 200 В и Iмакс менее 0,3 Ампер
В случае если емкость конденсатора меньше расчетной, можно применить параллельное включение нескольких конденсаторов, имеющих рабочее напряжение не меньше расчетного.
В случае если рабочее напряжение конденсаторов меньше допустимого для конкретной схемы, можно применить последовательное включение конденсаторов, не забывая, что общая емкость в этом случае уменьшится во столько раз, сколько конденсаторов будет включено в последовательную цепь.
Такую схему применять можно только в крайнем случае, поскольку в такой схеме пробой (короткое замыкание) одного конденсатора вызовет “цепную реакцию”, так как на оставшиеся в работе конденсаторы будет приложено большее напряжение, чем было до замыкания одного из них. Шунтирование конденсаторов резисторами в этом случае не спасает аппаратуру от последовательного выхода из строя конденсаторов во всей цепочке. Лучше применить последовательное соединение нескольких выпрямителей, рассчитанных на более низкое напряжение. Тогда при пробое одного из конденсаторов выходное напряжение просто снизится.
В этой статье приведена только краткая информация по схемам выпрямителей. Более подробно о расчете выпрямителей можно прочесть в самой различной литературе.
При подготовке статьи использована литература:
В.Я. Брускин “Номограммы для радиолюбителей” МРБ 1972 год.
Б.Богданович, Э.Ваксер “Краткий радиотехнический справочник” Беларусь 1968 год.
Всего вам доброго!
Схема двухдиодного полноволнового выпрямителя Схема двухдиодного полноволнового выпрямителя:На рис. 3-2 показана схема двухдиодного полноволнового выпрямителя, входное напряжение которой подается от трансформатора (T 1 ) с вторичной обмоткой с центральным отводом. Схема представляет собой комбинацию двух цепей однополупериодного выпрямителя, каждая из которых питается от половины вторичной обмотки трансформатора.
Когда выходное напряжение трансформатора положительное вверху, как показано на рис.3-3 (a), анод D 1 является положительным, а центральный отвод трансформатора соединен с катодом D 1 через R L . Следовательно, D 1 смещен в прямом направлении, и ток нагрузки (I L ) протекает от верхней части вторичной обмотки трансформатора через D 1 , через R L сверху вниз и обратно в центр трансформатора. кран. В это время полярность напряжения от нижней половины вторичной обмотки трансформатора вызывает обратное смещение диода D 2 .
В течение отрицательного полупериода выхода трансформатора полярность вторичного напряжения трансформатора вызывает обратное смещение D 1 и прямое смещение D 2 [см. Рис. 3-3 (b )]. I L течет от нижнего вывода вторичной обмотки трансформатора через диод D 2 , через R L сверху вниз и обратно к центральному отводу трансформатора. Форма выходного сигнала представляет собой комбинацию двух полупериодов; то есть непрерывная серия положительных полупериодов синусоидальной формы волны.Это двухдиодная полноволновая выпрямительная схема.
Мостовой выпрямитель:Трансформатор с центральным отводом, используемый в схеме на рис. 3-2, обычно дороже и требует больше места, чем дополнительные диоды. Таким образом, мостовой выпрямитель – это схема, наиболее часто используемая для двухполупериодного выпрямления.
Схема мостового выпрямителя на рис. 3-4, как видно, состоит из четырех диодов, соединенных стрелками, и все они направлены в сторону положительного выходного контакта схемы.Диоды D 1 и D 2 соединены последовательно, как и D 3 и D 4 . Входные клеммы переменного тока – это переход D 1 и D 2 и переход D 3 и D 4 . Положительный выходной вывод находится на катодах D 1 и D 3 , а отрицательный вывод находится на анодах D 2 и D 4 .
Во время положительного полупериода входного напряжения диоды D 1 и D 4 включены последовательно с R L , как показано на рис.3-5 (а) и (б). Таким образом, ток нагрузки (I L ) течет от положительной входной клеммы через D 1 к R L , а затем через R L и D 4 обратно к отрицательной входной клемме. Обратите внимание, что направление тока нагрузки через R L – сверху вниз. В это время положительный входной вывод подается на катод D 2 , а отрицательный выход – на анод D 2 [см. Рис. 3-5 (a)]. Таким образом, D 2 имеет обратное смещение в течение положительного полупериода входа.Точно так же D 3 имеет отрицательный вход на аноде и положительный выход на катоде во время положительного полупериода входного сигнала, что вызывает обратное смещение D 3 .
На рисунках 3-5 (c) и (d) показано, что диоды D 2 и D 3 смещены в прямом направлении в течение отрицательного полупериода входного сигнала, в то время как D 1 и D 4 имеют обратное смещение. пристрастный. Хотя полярность входных клемм схемы обратная, I L снова проходит через R L сверху вниз, через D 3 и D 2 .
Видно, что в течение обоих полупериодов входа полярность выходных клемм всегда положительная вверху R L и отрицательная внизу. На выход передаются как положительные, так и отрицательные полупериоды входа. Отрицательные полупериоды инвертируются, так что на выходе получается непрерывная серия положительных полупериодов синусоидального напряжения.
Мостовой выпрямитель имеет два диода с прямым смещением, последовательно соединенных с напряжением питания и нагрузкой.Поскольку каждый диод имеет прямое падение напряжения (V F ), пиковое выходное напряжение составляет
Как и в случае полуволнового выпрямителя, накопительный конденсатор существенно изменяет форму волны двухполупериодного выпрямленного выходного напряжения и влияет на требования к току и напряжению диода.
На рис. 3-6 показаны два распространенных метода построения схемы мостового выпрямителя. Хотя обе они выглядят более сложными, чем схема на рис. 3-4, сравнение показывает, что это точно такая же схема.Катоды D 1 и D 3 во всех трех цепях подключены к положительной выходной клемме, а аноды D 2 и D 4 подключены к отрицательной выходной клемме. Кроме того, вход переменного тока подается на соединение D 1 и D 2 и соединение D 3 и D 4 .
Эксперимент: полноволновое выпрямление (с использованием двух диодов)
Эксперимент: полноволновое выпрямление (с использованием двух диодов)
Полноволновое выпрямление может быть достигнуто с помощью двух диодов.В схеме полноволнового выпрямителя теперь используются два диода, по одному на каждую половину цикла. Пусть V = Vm Sinθ переменное напряжение. Предположим, что сопротивление диода равно «R», а сопротивление нагрузки – R L . В случае прямого смещения через диоды протекает ток. Но при обратном смещении ток через него очень мал (I мкА). Выпрямитель используется для преобразования информации о потоке переменного тока в поток постоянного тока. Во время положительного полупериода протекает ток, а во время отрицательного полупериода устанавливается обратное смещение, и ток через диоды не течет.Для сглаживания волны постоянного тока в схеме используется конденсатор C. Во время положительного полупериода конденсатор получает заряд, а в отрицательный полупериод он разряжается. В результате между двумя половинами постоянного тока волна становится плавной. Это действие сглаживания называется фильтрацией. Вольтметром постоянного тока измеряется постоянное напряжение между резисторами RL, а ток измеряется амперметром постоянного тока. На экране осциллографа между двумя выводами сопротивления постоянному току теперь не наблюдается. Схема, соединительный прибор, входные и выходные сигналы и т. Д. Показаны на рисунках 1 и 2.
Аппарат:
- Понижающий трансформатор с центральным отводом
- Два диода
- Сопротивление нагрузки, R L (10 – 1000 Ом)
- Вольтметр постоянного тока
- Конденсатор переменного тока мкФ)
- Плата проекта
- Соединительные провода и т. д.
Порядок работы:
(1) Два диода должны быть подключены к верхним и нижним выходным клеммам трансформатора согласно схеме.
(2) Отрицательные выводы двух диодов должны быть соединены вместе.
(3) Конденсатор (C), сопротивления нагрузки (RL), a, b, c, вольтметр должны быть подключены параллельно, а амперметр должен быть подключен последовательно, а центральная точка трансформатора подключена к RL, C и нижний вывод вольтметра. Нижние клеммы C и R L подключены к земле.
(4) Средняя точка отрицательных выводов диодов соединена с конденсатором проводом.
(5) По протеканию тока в цепи измеряются ток и выходное напряжение.
(6) Выход d. c. напряжение и ток наблюдаются с помощью осциллографа.
Экспериментальные данные:
(а) Емкость конденсатора C =… .. мкФ
(б) Сопротивление диода, R =… .. Ом
(в) Сопротивление нагрузки, R L =… .. Ом
I dc = 2I м / π; I м = Пиковое значение тока.
Таблица
Наблюдение:
Выходное напряжение V dc было измерено осциллографом, а V dc было измерено вольтметром.
Меры предосторожности:
- Положительные выводы конденсатора, миллиамперметра и вольтметра должны быть соединены вместе.
- Диоды D 1 и D 2 следует брать одного номинала.
- Должен использоваться понижающий трансформатор.
- Конденсатор используется для сглаживания d. c. выход.
- Концы проводов должны быть плотно соединены.
Что будет, если вынуть два диода из диодного моста?
Что будет, если вынуть два диода из диодного моста? – Обмен электротехнического стекаСеть обмена стеков
Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange- 0
- +0
- Авторизоваться Зарегистрироваться
Electrical Engineering Stack Exchange – это сайт вопросов и ответов для профессионалов в области электроники и электротехники, студентов и энтузиастов.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществуКто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил
Просмотрено 478 раз
\ $ \ begingroup \ $Во всех учебниках диодный мост, преобразующий переменный ток в постоянный, изображается как имеющий 4 таких диода
смоделировать эту схему – Схема создана с помощью CircuitLab
Интересно, а что будет, если заменить, например, D1 и D4 обычными проводами? Для протекания тока цепь должна быть замкнута.Однако диоды D2 и D3 должны препятствовать прохождению тока через лампу в неправильном направлении.
Нигде я не смог найти полного объяснения того, почему это не так, и на самом деле нужны все четыре диода.
Создан 20 окт.
\ $ \ endgroup \ $ 4 \ $ \ begingroup \ $смоделировать эту схему – Схема создана с помощью CircuitLab
Рисунок 1.D1 и D4 заменены на провода. LAMP1 отключен для ясности.
Из измененной схемы должно быть очевидно, что (D4) и (D1) привели к короткому замыканию вашего источника переменного тока. Лампа никогда не загорится (даже если она подключена), а при неправильном предохранении трансформатора он перегреется и, возможно, загорится.
Нигде я не смог найти полного объяснения того, почему это не так, и на самом деле нужны все четыре диода.
Добавьте эту страницу в закладки!
Создан 20 окт.
ТранзисторТранзистор13k1010 золотых знаков150150 серебряных знаков319319 бронзовых знаков
\ $ \ endgroup \ $ \ $ \ begingroup \ $Некоторые распространенные схемы выпрямителей, и ваше предложение под номером 4,
смоделировать эту схему – Схема создана с помощью CircuitLab
Создан 20 окт.
Ясен22.1k11 золотой знак2424 серебряных знака4444 бронзовых знака
\ $ \ endgroup \ $ 1 \ $ \ begingroup \ $Если вы замените D1 и D4 проводами, у вас будет прямой путь, который закоротит источник переменного тока (V1).
В измерительных приложениях (например, вольтметрах) нет ничего необычного в использовании мостовой схемы с резисторами, заменяющими два диода.Это имеет то преимущество, что снижает падение напряжения на одном диоде, а не на двух диодах, поэтому улучшает линейность при низких напряжениях.
Создан 20 окт.
Кевин УайтКевин Уайт21.4k11 золотых знаков2828 серебряных знаков3939 бронзовых знаков
\ $ \ endgroup \ $ Электротехнический стек Exchange лучше всего работает с включенным JavaScriptВаша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie Настроить параметры
Схема полнополупериодного выпрямителя-мостового выпрямителя, конструкция и теория
Двухполупериодный выпрямитель – это схема, которая использует оба полупериода входного переменного тока (AC) и преобразует их в постоянный ток (DC).В нашем руководстве по полуволновым выпрямителям мы видели, что полуволновый выпрямитель использует только половину цикла входного переменного тока. Таким образом, двухполупериодный выпрямитель намного более эффективен (двойной +), чем полуволновой выпрямитель. Этот процесс преобразования обоих полупериодов входного питания (переменного тока) в постоянный ток (DC) называется двухполупериодным выпрямлением.
Двухполупериодный выпрямитель может быть сконструирован двумя способами. В первом методе используется трансформатор с отводом от центра и 2 диода.Это устройство известно как полноволновой выпрямитель с центральным отводом .
Во втором методе используется обычный трансформатор с 4 диодами, расположенными в виде моста. Это устройство известно как мостовой выпрямитель.
Теория полноволнового выпрямителя
Чтобы в совершенстве разобраться в теории двухполупериодного мостового выпрямителя , вам нужно сначала изучить полуволновой выпрямитель. В руководстве по полуволновому выпрямителю мы четко объяснили основы работы выпрямителя.Кроме того, мы также объяснили теорию , лежащую в основе pn-перехода , и характеристики диода с pn-переходом .
Полноволновой выпрямитель – Работа и эксплуатация
Работа и эксплуатация двухполупериодного мостового выпрямителя довольно проста. Приведенные ниже принципиальные схемы и формы сигналов помогут вам в совершенстве понять принцип работы мостового выпрямителя. На принципиальной схеме 4 диода расположены в виде моста. Вторичная обмотка трансформатора подключается к двум диаметрально противоположным точкам моста в точках A и C.Сопротивление нагрузки R L подключено к мосту через точки B и D.
Полноволновой мостовой выпрямитель – принципиальная схема с формами входной и выходной волныВ течение первой половины цикла
Во время первого полупериода входного напряжения верхний конец вторичной обмотки трансформатора является положительным по отношению к нижнему концу. Таким образом, в течение первого полупериода диоды D1 и D 3 смещены в прямом направлении, и ток течет через плечо AB, входит в сопротивление нагрузки R L и возвращается обратно, протекая через плечо DC.В течение этой половины каждого входного цикла диоды D 2 и D 4 смещены в обратном направлении, и ток не может течь в плечах AD и BC. На рисунке выше поток тока обозначен сплошными стрелками. Ниже мы разработали еще одну диаграмму, которая поможет вам быстро понять текущий поток. См. Схему ниже – зеленые стрелки указывают начало протекания тока от источника (вторичной обмотки трансформатора) до сопротивления нагрузки. Красные стрелки указывают обратный путь тока от сопротивления нагрузки к источнику, таким образом замыкая цепь.
Протекание тока в мостовом выпрямителеВо время второго полупериода
Во время второго полупериода входного напряжения нижний конец вторичной обмотки трансформатора является положительным по отношению к верхнему концу. Таким образом, диоды D 2 и D 4 становятся смещенными в прямом направлении, и ток течет через плечо CB, входит в сопротивление нагрузки R L и возвращается обратно к источнику, протекая через плечо DA. Течение тока показано на рисунке пунктирными стрелками.Таким образом, направление протекания тока через сопротивление нагрузки R L остается неизменным в течение обоих полупериодов входного напряжения питания. См. Схему ниже – зеленые стрелки указывают начало протекания тока от источника (вторичной обмотки трансформатора) до сопротивления нагрузки. Красные стрелки указывают обратный путь тока от сопротивления нагрузки к источнику, таким образом замыкая цепь.
Путь тока во 2-м полупериоде Пиковое обратное напряжение двухполупериодного мостового выпрямителя:Давайте проанализируем пиковое обратное напряжение (PIV) двухполупериодного мостового выпрямителя, используя принципиальную схему.В любой момент, когда вторичное напряжение трансформатора достигает положительного пикового значения Vmax, диоды D1 и D3 будут смещены в прямом направлении (проводящие), а диоды D2 и D4 будут смещены в обратном направлении (непроводящие). Если рассматривать идеальные диоды в мосте, то смещенные в прямом направлении диоды D1 и D3 будут иметь нулевое сопротивление. Это означает, что падение напряжения на проводящих диодах будет нулевым. Это приведет к тому, что все вторичное напряжение трансформатора будет развиваться через сопротивление нагрузки RL.
Таким образом, PIV мостового выпрямителя = Vmax (макс. Вторичное напряжение)
Анализ схемы мостового выпрямителяЕдинственная разница в анализе между двухполупериодным и центральным выпрямителями состоит в том, что
- В схеме мостового выпрямителя два диода проводят в течение каждого полупериода, и прямое сопротивление становится двойным (2R F ).
- В схеме мостового выпрямителя Vsmax – это максимальное напряжение на вторичной обмотке трансформатора, тогда как в выпрямителе с центральным ответвлением Vsmax представляет это максимальное напряжение на каждой половине вторичной обмотки.
Различные параметры объясняются уравнениями ниже:
- Пиковый ток
Мгновенное значение напряжения, подаваемого на выпрямитель, равно
.vs = Vsmax Sin wt
Если предполагается, что диод имеет прямое сопротивление R F Ом и обратное сопротивление, равное бесконечности, ток, протекающий через сопротивление нагрузки, определяется как
i1 = Imax Sin wt и i2 = 0 для первого полупериода
и i1 = 0 и i2 = Imax Sin wt для второго полупериода
Полный ток, протекающий через сопротивление нагрузки R L , , являющийся суммой токов i1 и i2, задается как
i = i1 + i2 = Imax Sin wt для всего цикла.
Где пиковое значение тока, протекающего через сопротивление нагрузки R L , задается как
Imax = Vsmax / (2R F + R L )
2. Выходной токПоскольку ток через сопротивление нагрузки RL в двух половинах цикла переменного тока одинаков, величина od постоянного тока Idc, которая равна среднему значению переменного тока, может быть получена путем интегрирования тока i1 между 0 и pi. или текущий i2 между пи и 2пи.
Выходной ток полноволнового выпрямителя 3. Выходное напряжение постоянного токаСреднее или постоянное значение напряжения на нагрузке задается как
. Выходное напряжение постоянного тока полнополупериодного выпрямителя 4. Среднеквадратичное значение токаДействующее значение или эффективное значение тока, протекающего через сопротивление нагрузки R L задается как
Среднеквадратичное значение тока полнополупериодного выпрямителя 5. Среднеквадратичное значение выходного напряженияДействующее значение напряжения на нагрузке равно
. Действующее значение выходного напряжения двухполупериодного выпрямителя 6.Эффективность выпрямленияМощность, передаваемая на нагрузку,
Эффективность выпрямления полноволнового выпрямителя 7. Коэффициент пульсацииФорм-фактор выпрямленного выходного напряжения двухполупериодного выпрямителя равен
. Коэффициент пульсаций полноволнового выпрямителяИтак, коэффициент пульсаций, γ = 1,11 2 – 1) = 0,482
8. ПостановлениеВыходное напряжение постоянного тока равно
. Регулировка полнополупериодного выпрямителя Достоинства и недостатки двухполупериодного выпрямителя над полуволновым выпрямителемДостоинства – позвольте нам сначала поговорить о преимуществах двухполупериодного мостового выпрямителя перед полуволновой версией.На данный момент я могу выделить 4 конкретных достоинства.
- Для двухполупериодного мостового выпрямителя КПД увеличен вдвое. Причина в том, что полуволновой выпрямитель использует только половину входного сигнала. Мостовой выпрямитель использует обе половины и, следовательно, имеет двойной КПД
- Остаточные пульсации переменного тока (до фильтрации) очень низкие на выходе мостового выпрямителя. Такой же процент пульсаций очень высок у полуволнового выпрямителя. Достаточно простого фильтра, чтобы получить постоянное напряжение от мостового выпрямителя.
- Мы знаем, что эффективность моста FW вдвое выше, чем у выпрямителя HW. Это означает более высокое выходное напряжение, более высокий коэффициент использования трансформатора (TUF) и более высокую выходную мощность.
Недостатки – Двухполупериодный выпрямитель требует большего количества элементов схемы и является более дорогостоящим.
Достоинства и недостатки мостового выпрямителя над выпрямителем с центральным отводом.
Выпрямитель с центральным ответвлением всегда сложно реализовать из-за использования специального трансформатора. Трансформатор с центральным ответвлением также является дорогостоящим.Одно из ключевых различий между центральным отводом и мостовым выпрямителем заключается в количестве диодов, задействованных в конструкции. Двухполупериодный выпрямитель с центральным ответвлением требует всего 2 диода, тогда как мостовой выпрямитель требует 4 диода. Но кремниевые диоды дешевле, чем трансформатор с центральным ответвлением, поэтому мостовой выпрямитель является более предпочтительным решением в источниках питания постоянного тока. Ниже приведены преимущества мостового выпрямителя по сравнению с выпрямителем с центральным отводом.
- Мостовой выпрямитель может быть сконструирован с трансформатором или без него.Если задействован трансформатор, с этим справится любой обычный понижающий / повышающий трансформатор. Эта роскошь недоступна для выпрямителя с центральным отводом. Здесь конструкция выпрямителя зависит от трансформатора с центральным ответвлением, который не подлежит замене.
- Мостовой выпрямитель подходит для высоковольтных систем. Причина в высоком пиковом обратном напряжении (PIV) мостового выпрямителя по сравнению с PIV выпрямителя с центральным ответвлением.
- Коэффициент использования трансформатора (TUF) выше для мостового выпрямителя.
Существенным недостатком мостового выпрямителя над центральным ответвлением является использование 4 диодов в конструкции мостового выпрямителя. В мостовом выпрямителе 2 диода проводят одновременно на полупериоде входного сигнала. Выпрямитель с центральным ответвлением имеет только 1 диод, проводящий за половину цикла. Это увеличивает чистое падение напряжения на диодах в мостовом выпрямителе (оно вдвое превышает значение центрального отвода).
Применение двухполупериодного мостового выпрямителя
Двухполупериодный выпрямитель находит применение при создании источников питания постоянного постоянного напряжения, особенно в источниках питания общего назначения. Мостовой выпрямитель с эффективным фильтром идеально подходит для любого типа общих источников питания, таких как зарядка аккумулятора, питание устройства постоянного тока (например, двигателя, светодиода и т. Д.) И т. Д. Однако для аудиоприложения общий источник питания может не подходить. достаточно. Это связано с остаточным коэффициентом пульсаций в мостовом выпрямителе.Есть ограничения на фильтрацию ряби. Для аудиоприложений могут быть идеальными специально сконструированные блоки питания (использующие регуляторы IC).
Полноволновой мостовой выпрямитель с конденсаторным фильтром
Выходное напряжение двухполупериодного выпрямителя непостоянно, оно всегда пульсирует. Но это не может быть использовано в реальных приложениях. Другими словами, нам нужен источник постоянного тока с постоянным выходным напряжением. Чтобы добиться плавного и постоянного напряжения, используется фильтр с конденсатором или катушкой индуктивности.На схеме ниже показан полуволновой выпрямитель с конденсаторным фильтром.
Полнополупериодный выпрямитель – с конденсаторным фильтромКоэффициент пульсаций мостового выпрямителя
Коэффициент пульсации – это отношение остаточной составляющей переменного тока к составляющей постоянного тока в выходном напряжении. Коэффициент пульсаций мостового выпрямителя вдвое меньше, чем у полуволнового выпрямителя.
Список литературы 2. Чтобы создать простые для понимания изображения, мы сослались на эту статью .Полнополупериодный мостовой выпрямитель – инженеры в последнюю минуту
Существует еще одна, более популярная конструкция двухполупериодного выпрямителя, построенная на основе конфигурации четырехдиодного моста. Он известен как полноволновой мостовой выпрямитель или просто мостовой выпрямитель .
Преимущество этого типа конструкции перед версией с центральным отводом состоит в том, что он не требует специального трансформатора с центральным отводом, что резко снижает его размер и стоимость.
Также эта конструкция использует все вторичное напряжение в качестве входа для выпрямителя.Используя тот же трансформатор, мы получаем в два раза больше пикового напряжения и вдвое больше постоянного напряжения с мостовым выпрямителем, чем с двухполупериодным выпрямителем с центральным ответвлением.
Вот почему мостовые выпрямители используются гораздо чаще, чем двухполупериодные.
Двухполупериодный мостовой выпрямитель
Для выпрямления обоих полупериодов синусоидальной волны в мостовом выпрямителе используются четыре диода, соединенные вместе в «мостовой» конфигурации. Вторичная обмотка трансформатора подключена с одной стороны сети диодного моста, а нагрузка – с другой.
На следующем изображении показана схема мостового выпрямителя.
Работа этой схемы легко понять по одному полупериоду за раз.
Во время положительного полупериода источника диоды D1 и D2 проводят ток, в то время как D3 и D4 имеют обратное смещение. Это создает положительное напряжение нагрузки на нагрузочном резисторе (обратите внимание на положительную полярность нагрузочного резистора).
В течение следующего полупериода полярность напряжения источника меняется на противоположную. Теперь D3 и D4 смещены в прямом направлении, а D1 и D2 – в обратном.Это также создает положительное напряжение нагрузки на нагрузочном резисторе, как и раньше.
Обратите внимание, что независимо от полярности входа напряжение нагрузки имеет одинаковую полярность, а ток нагрузки – в одном направлении.
Таким образом, схема преобразует входное напряжение переменного тока в пульсирующее выходное напряжение постоянного тока.
Если вам неприятно вспомнить правильное расположение диода в схеме мостового выпрямителя, вы можете обратиться к альтернативному представлению схемы.Это точно такая же схема, за исключением того, что все диоды расположены горизонтально и направлены в одном направлении.
Значение постоянного тока для двухполупериодного сигнала
Поскольку мостовой выпрямитель выдает двухполупериодный выходной сигнал, формула для расчета среднего значения постоянного тока такая же, как и для двухполупериодного выпрямителя:
Это уравнение говорит нам, что значение постоянного тока двухполупериодного сигнала составляет около 63,6 процента от пикового значения. Например, если пиковое напряжение двухполупериодного сигнала составляет 10 В, постоянное напряжение будет равно 6.36V
Когда вы измеряете полуволновой сигнал с помощью вольтметра постоянного тока, показания будут равны среднему значению постоянного тока.
A Приближение второго порядка
В действительности мы не можем получить идеальное двухполупериодное напряжение на нагрузочном резисторе. Из-за барьерного потенциала диод не включается, пока напряжение источника не достигнет примерно 0,7В .
И поскольку мостовой выпрямитель управляет двумя диодами одновременно, два диодных падения (0,7 * 2 = 1,4 В) напряжения источника теряются в диоде.Таким образом, пиковое выходное напряжение определяется по формуле:
Выходная частота
Двухполупериодный выпрямитель инвертирует каждый отрицательный полупериод, удваивая количество положительных полупериодов. Из-за этого двухполупериодный выход имеет в два раза больше циклов, чем входной.
Следовательно, частота двухполупериодного сигнала в два раза превышает входную частоту.
Например, если частота сети 60 Гц, выходная частота будет 120 Гц.
Фильтрация выхода выпрямителя
Выход, который мы получаем от двухполупериодного выпрямителя, представляет собой пульсирующее напряжение постоянного тока, которое увеличивается до максимума, а затем уменьшается до нуля.
Нам не нужно такое постоянное напряжение. Что нам нужно, так это стабильное и постоянное напряжение постоянного тока, без каких-либо колебаний или пульсаций напряжения, которые мы получаем от батареи.
Чтобы получить такое напряжение, нам нужно отфильтровать двухполупериодный сигнал. Один из способов сделать это – подключить конденсатор, известный как сглаживающий конденсатор , через нагрузочный резистор, как показано ниже.
Изначально конденсатор не заряжен. В течение первой четверти цикла диоды D1 и D2 смещены в прямом направлении, поэтому конденсатор начинает заряжаться.Зарядка продолжается до тех пор, пока входной сигнал не достигнет пикового значения. В этот момент напряжение на конденсаторе равно Vp.
После того, как входное напряжение достигает пика, оно начинает уменьшаться. Как только входное напряжение становится меньше Vp, напряжение на конденсаторе превышает входное напряжение, что отключает диоды.
Когда диоды выключены, конденсатор разряжается через нагрузочный резистор и обеспечивает ток нагрузки, пока не будет достигнут следующий пик.
Когда наступает следующий пик, диоды D3 и D4 ненадолго проводят ток и заряжают конденсатор до максимального значения.
Недостаток
Единственным недостатком мостового выпрямителя является то, что выходное напряжение на два диода (1,4 В) меньше входного.
Этот недостаток проявляется только в источниках питания с очень низким напряжением. Например, если пиковое напряжение источника составляет всего 5 В, напряжение нагрузки будет иметь пиковое значение всего 3,6 В. Но если пиковое напряжение источника составляет 100 В, напряжение нагрузки будет близко к идеальному двухполупериодному напряжению (падение на диоде незначительно).
PREVПолноволновой выпрямитель
Диоды – узнать.sparkfun.com
Добавлено в избранное Любимый 61Применение диодов
Для такого простого компонента диоды имеют множество применений. Вы найдете диод того или иного типа практически в каждой цепи. Они могут быть представлены в чем угодно, от цифровой логики слабого сигнала до схемы преобразования энергии высокого напряжения. Давайте рассмотрим некоторые из этих приложений.
Выпрямители
Выпрямитель – это схема, преобразующая переменный ток (AC) в постоянный (DC).Это преобразование критично для всякой бытовой электроники. Сигналы переменного тока выходят из розеток вашего дома, но именно постоянный ток питает большинство компьютеров и другой микроэлектроники.
Ток в цепях переменного тока буквально чередуется – быстро переключается между положительным и отрицательным направлениями – но ток в сигнале постоянного тока течет только в одном направлении. Итак, чтобы преобразовать переменный ток в постоянный, вам просто нужно убедиться, что ток не может течь в отрицательном направлении. Похоже на работу для ДИОДОВ!
Однополупериодный выпрямитель может быть выполнен только из одного диода.Если сигнал переменного тока, такой как, например, синусоида, передается через диод, любая отрицательная составляющая сигнала отсекается.
Формы сигналов входного (красный / левый) и выходного (синий / правый) напряжения после прохождения через схему полуволнового выпрямителя (в центре).
Двухполупериодный мостовой выпрямитель использует четыре диода для преобразования этих отрицательных выступов в сигнале переменного тока в положительные.
Схема мостового выпрямителя (в центре) и форма выходного сигнала, которую она создает (синий / правый).
Эти цепи являются критическим компонентом источников питания переменного тока в постоянный, которые преобразуют сигнал 120/240 В переменного тока сетевой розетки в сигналы постоянного тока 3,3 В, 5 В, 12 В и т. Д. Если вы разорвали стенной бородавку, вы, скорее всего, увидели бы там несколько диодов, исправляющих ее.
Можете ли вы заметить четыре диода, образующие мостовой выпрямитель в этой бородавке?
Защита от обратного тока
Когда-нибудь вставлял батарею неправильно? Или поменять местами красный и черный провода питания? Если это так, то диод может быть благодарен за то, что ваша схема все еще жива.Диод, расположенный последовательно с положительной стороной источника питания, называется диодом обратной защиты. Это гарантирует, что ток может течь только в положительном направлении, а источник питания подает только положительное напряжение в вашу цепь.
Это применение диода полезно, когда разъем источника питания не поляризован, что позволяет легко испортить и случайно подключить отрицательный источник питания к положительному полюсу входной цепи.
Недостатком диода обратной защиты является то, что он вызывает некоторую потерю напряжения из-за прямого падения напряжения.Это делает диодов Шоттки отличным выбором для диодов обратной защиты.
Логические ворота
Забудьте о транзисторах! Простые цифровые логические вентили, такие как И или ИЛИ, могут быть построены из диодов.
Например, диодный логический элемент ИЛИ с двумя входами может быть построен из двух диодов с общими катодными узлами. Выход логической схемы также находится в этом узле. Когда один из входов (или оба) являются логической 1 (высокий / 5 В), выход также становится логической 1.Когда оба входа имеют логический 0 (низкий / 0 В), на выходе через резистор подается низкий уровень.
Логический элемент И построен аналогичным образом. Аноды обоих диодов соединены вместе, где находится выход схемы. Оба входа должны иметь логическую единицу, заставляя ток течь по направлению к выходному выводу и также подтягивать его к высокому уровню. Если на каком-либо из входов низкий уровень, ток от источника питания 5 В проходит через диод.
Для обоих логических вентилей можно добавить больше входов, добавив только один диод.
Обратные диоды и подавление скачков напряжения
Диоды очень часто используются для ограничения возможного повреждения из-за неожиданных больших скачков напряжения. Диоды подавления переходных напряжений (TVS) – это специальные диоды, вроде стабилитронов с низким пробивным напряжением (часто около 20 В), но с очень большими номинальными мощностями (часто в диапазоне киловатт). Они предназначены для шунтирования токов и поглощения энергии, когда напряжение превышает их напряжение пробоя.
Обратные диодывыполняют аналогичную работу по подавлению скачков напряжения, в частности, вызванных индуктивным компонентом, таким как двигатель.Когда ток через катушку индуктивности внезапно изменяется, создается всплеск напряжения, возможно, очень большой отрицательный всплеск. Обратный диод, помещенный на индуктивную нагрузку, даст этому отрицательному сигналу напряжения безопасный путь для разряда, фактически многократно проходя через индуктивность и диод, пока он в конечном итоге не погаснет.
Это всего лишь несколько вариантов применения этого удивительного маленького полупроводникового компонента.
← Предыдущая страница
Типы диодов
Мастер клапанов
Выпрямители
Мостовой выпрямитель
Мостовой выпрямитель используется для выпрямления переменного тока от трансформатора с одной обмоткой (т.е.е. без центрального крана)
или всякий раз, когда вам нужно направить переменный ток в одном направлении.
В любой момент два диода проводят, а два других выключены.
Обратите внимание, что все диоды «указывают» на положительный выход.
Вы можете построить мостовой выпрямитель из отдельных диодов или купить единичную упаковку.
Пакеты сильноточных мостовых выпрямителей часто имеют отверстие посередине, чтобы их можно было прикрепить к шасси болтами.
Первый конденсатор в источнике питания – накопительный конденсатор – будет заряжен до пикового значения напряжения трансформатора переменного тока (см. Страницу сглаживания).При небольшой нагрузке выходное напряжение постоянного тока будет равно:
В = 1,4 В среднекв.
Однако при полной нагрузке это обычно падает примерно до:
В = 1,3 В среднеквадр.
Разница связана с тем, что форма волны переменного тока несколько деформируется при большой нагрузке (пики усекаются). Более того, напряжение трансформатора переменного тока (Vrms) будет , а также проседать по мере увеличения тока нагрузки. Как правило, при небольшой нагрузке напряжение трансформатора будет на 5–10% выше заявленного значения.Только при полной загрузке напряжение трансформатора переменного тока упадет до заявленного значения.
Например, если вы покупаете трансформатор, рассчитанный на «300 В перем. Тока, 200 мА», то вы можете рассчитывать, что он будет производить от 315 В до 330 В перем.
После выпрямления будет получено напряжение постоянного тока где-то между:
1,4 315Vrms = 441Vdc, до 1,4 330Vrms = 462Vdc
Если вам нужна более высокая точность, вам необходимо вручную измерить напряжение трансформатора холостого хода.
или получить информацию от производителя (по какой-то причине они не указывают напряжения холостого хода в паспортах).
Когда трансформатор полностью нагружен до номинального значения 200 мА, напряжение переменного тока упадет до номинального значения 300 В среднеквадратического значения.
Следовательно, напряжение постоянного тока упадет до:
1,3 300Vrms = 390Vdc
Вы также потеряете два диодных падения (около 1 В каждое для силовых диодов), поэтому фактическое напряжение может быть ближе к 388 В,
но мы обычно игнорируем это при высоковольтном источнике питания.
Однако при низком напряжении (например, для нагревателей постоянного тока) падение напряжения на диоде представляет собой значительную потерю, и ее следует учитывать.
Не забудьте добавить предохранители!
Требуемые характеристики диодов
Диоды мостового выпрямителя должны иметь средний номинальный прямой ток, превышающий максимальный постоянный ток нагрузки в вашей цепи.Популярный 1N4007 рассчитан на 1 ампер, что намного больше, чем максимальный ток HT для любого гитарного усилителя.
Однако что-то вроде источника питания постоянного тока, вероятно, потребует более мощных диодов.
У диодов также есть номинальные значения пикового и импульсного тока, но вам не нужно об этом беспокоиться, поскольку они всегда намного превышают то, что вам нужно,
при условии, что средний текущий рейтинг соответствует работе.
Диоды также должны иметь максимальное значение обратного повторения (Vrrm), которое превышает пиковое напряжение переменного тока. (это может называться рейтингом пикового обратного напряжения (PIV) в старых таблицах данных).Пиковое напряжение переменного тока равно 1,4 В среднеквадратического значения. Популярный 1N4007 рассчитан на 1000 В. Это соответствует напряжению переменного тока 1000 В / 1,4 = 714 В среднеквадратического значения. Тем не менее, мы должны сбить 10%, чтобы учесть колебания сетевого напряжения, и сбейте еще 10%, чтобы напряжение на трансформаторе было высоким при небольшой нагрузке. Следовательно, мы не можем использовать 1N4007, если (заявленное) напряжение трансформатора выше 580 В (среднеквадратичное). К счастью, таких высоких напряжений в гитарных усилителях не встретишь. Иная история с двухфазным выпрямителем (см. Ниже).
Гибридный мостовой выпрямитель
Обычные двухполупериодные вентильные выпрямители нельзя использовать в качестве моста, поскольку они имеют один общий катод.
Однако вы можете легко использовать пару кремниевых диодов для завершения моста.
При небольшой нагрузке выходное напряжение постоянного тока снова будет равно:
В = 1,4 В среднекв.
Однако при более высокой нагрузке вы потеряете намного больше напряжения на диодах клапана. В качестве грубого приближения при полной нагрузке выходное напряжение постоянного тока обычно находится в пределах от 1 до 1.В 2 раза выше заявленного напряжения трансформатора. Здесь вы можете прочитать о более точном прогнозе напряжения.
Клапанные выпрямители не справляются с высокими уровнями тока, которые могут быть у кремниевых диодов. Например, GZ34 рассчитан на средний ток всего 250 мА. В клапанных выпрямителях иногда также требуется ограничивающее ток сопротивление, чтобы защитить их (см. Кратко) от чрезмерных пульсаций и импульсных токов. В гибридном мосте (гибридже?) Вам нужен только один такой резистор, поскольку он используется обоими вентильными диодами.
Двухфазный выпрямитель
Двухфазный выпрямитель используется с трансформатором с центральным отводом.На самом деле это пара однополупериодных выпрямителей, каждый из которых питает одну и ту же нагрузку.
В любой момент один диод горит, а другой выключен.
(Новички иногда называют двухфазный выпрямитель двухполупериодным выпрямителем.
Это не правильно. Мостовой выпрямитель – это , а также – двухполупериодный выпрямитель. Есть и другие.)
В источниках питания
Vintage использовались двухфазные выпрямители, потому что для этого требовалось всего два диода, которые могли быть в одной бутылке.
Это также означает, что для клапана выпрямителя требуется только одно питание нагревателя.В подавляющем большинстве ламповых гитарных усилителей по-прежнему используются двухфазные выпрямители, даже если в них используются твердотельные диоды.
Отчасти это историческое явление, а отчасти потому, что трансформатор с центральным отводом позволяет легко генерировать отрицательное напряжение смещения.
Два двухполупериодных выпрямителя, ориентированных в противоположных направлениях, создают биполярное питание (положительный и отрицательный постоянный ток).
Это обычное дело в твердотельных усилителях.
Внешне это похоже на мостовой выпрямитель (и вы действительно можете использовать пакет диодных мостовых выпрямителей),
но лучше всего рассматривать его как пару двухфазных выпрямителей.
Для двухфазного выпрямителя действуют те же основные принципы, что и для мостового выпрямителя. При небольшой нагрузке выходное напряжение постоянного тока будет равно:
В = 1,4 В среднекв.
При полной нагрузке обычно составляет примерно:
В = 1,3 В среднеквадр.
Помните, что напряжение трансформатора также будет проседать на 5–10% между холостым ходом и полной нагрузкой.
Требуемые характеристики диодов
Диоды двухфазного выпрямителя должны иметь средний номинальный прямой ток, который комфортно превышает максимальный постоянный ток нагрузки в вашей цепи.Это не должно быть проблемой с современными кремниевыми диодами.
Опять же, вам не нужно беспокоиться о номинальных значениях пикового и импульсного тока, при условии, что средний текущий рейтинг соответствует работе.
Диоды также должны иметь максимальное значение обратного повторения (Vrrm), которое превышает размах переменного напряжения (измеренное от одного конца до центрального отвода), вдвое больше, чем требуется для мостового выпрямителя. Это равно 2,8 Vrms. 1N4007 рассчитан на 1000 В. Это соответствует напряжению переменного тока 1000 В / 2.8 = 357 В среднекв. Отбейте 10%, чтобы учесть колебания напряжения сети, плюс еще 10% для регулирования трансформатора. и у нас осталось около 290Vrms. Другими словами, мы не должны использовать 1N4007 с чем-либо, кроме трансформатора на 290–0–290 В.
Что делать, если напряжение трансформатора выше этого? Лучше всего покупать диоды с более высоким номинальным напряжением, но они не так распространены, как 1N4007. Классическая альтернатива – использовать два или более диода последовательно, чтобы они разделяли нагрузку.Однако мы должны убедиться, что напряжение распределяется (по крайней мере примерно) поровну. Это можно сделать, добавив конденсатор от 10 до 100 нФ параллельно каждому диоду. В качестве альтернативы можно использовать дорогостоящие резисторы, но гораздо проще найти керамические конденсаторы на 1 кВ, чем на резисторы на 1 кВ.
Клапанные выпрямители
Обычные вентильные выпрямители содержат два диода с одним и тем же катодом (и нагревателем) в одном корпусе.
В технических паспортах клапанного выпрямителя обычно указывается максимальное напряжение трансформатора RMS , которое клапан может выдержать в обычной двухфазной схеме выпрямителя.
вместо того, чтобы указывать пределы пиковых значений, как в современных таблицах данных.В таблице данных GZ34 указано 550-0-550 В (хотя лично я бы не стал доверять бутылке современного производства, которая справится с этим).
В техническом паспорте также будет указан максимальный средний постоянный ток, который может выдержать клапан.
Для GZ34 это 250 мА для выпрямителя с конденсаторным входом с трансформаторным напряжением до 450–0–450 В, но предел уменьшается для более высоких напряжений трансформатора.
Предел выше для цепей дросселирования, но гитарные усилители их не используют, так что вам не о чем беспокоиться.
Большинству вентильных выпрямителей также требуется отдельный источник питания нагревателя.EZ81 – заметное исключение.
В дополнение к максимальным номинальным значениям переменного напряжения и постоянного тока вентильные выпрямители имеют еще два номинала, которые необходимо учитывать: максимально допустимая емкость резервуара и минимальное токоограничивающее сопротивление. Эти два предела взаимосвязаны и служат для удержания пикового тока пульсаций ниже определенного (неустановленного) уровня. Чем больше емкость резервуара, тем большее ограничивающее сопротивление вам нужно. В таблице данных GZ34 указана максимальная емкость 60 мкФ, хотя теоретически вы можете превысить ее, если пропорционально увеличите ограничивающее сопротивление.2 + любое дополнительное сопротивление
Где:
Rpri – сопротивление первичной обмотки трансформатора постоянному току;
Rsec – сопротивление постоянному току одной половины вторичной обмотки трансформатора, то есть измеренное от одного конца до центрального отвода;
Vpri – первичное (то есть сетевое) напряжение;
Всек – это половина вторичного напряжения, т. Е. Измеренного от одного конца до центрального ответвления.
В техническом паспорте будет представлена таблица или графики, показывающие минимальное ограничивающее сопротивление, необходимое для данного применения.2 р
В качестве альтернативы вы можете использовать один резистор (с удвоенной номинальной мощностью) последовательно с катодом.
Клапанные выпрямители имеют очень высокое внутреннее сопротивление. Это вызывает значительную потерю напряжения, которая увеличивается с увеличением тока нагрузки, что приводит к провалу напряжения источника питания во время громких звуков. Технический паспорт обычно содержит различные графики и таблицы рекомендуемых условий эксплуатации. некоторые показывают, насколько напряжение будет проседать при разных токах нагрузки, так что экстраполировать эту информацию в ваш собственный проект будет довольно легко.Как показывает практика, при полной нагрузке вентильный выпрямитель вырабатывает постоянное напряжение, которое в 1–1,2 раза превышает заявленное напряжение трансформатора.
Вакуумные выпрямители не должны иметь «горячего включения», то есть их нельзя предварительно нагревать с помощью переключателя режима ожидания перед подачей напряжения на накопительный конденсатор, так как это часто вызывает пробой.