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文档简介
整 流 滤 波 电 路,二极管,(a)全密封金属结构,(b)塑料封装,反向电流IR:在规定的反向电压条件下流过二极管的反向电流值。结电容C:电容包括电容和扩散电容,在高频场合下使用时,要求结电容小于某一规定数值。最高工作频率FM:二极管具有单向导电性的最高交流信号的频率。,整流二极管 将交流电源整流成为直流电流的二极管叫作整流二极管,它是面结合型的功率器件,因结电容大,故工作频率低。通常,IF在1安以上的二极管采用金属壳封装,以利于散热;IF在1安以下的采用全塑料封装(见图二)由于近代工艺技术不断提高,国外出现了不少较大功率的管子,也采用塑封形式。,普通二极管的检测 二极管的极性通常在管壳上注有标记,如无标记,可用万用表电阻档测量其正反向电阻来判断(一般用R100或1K档)具体方法如表一。表一 二极管简易测试方法,整流电路是将工频交流电转换为脉动直流电。 滤波电路将脉动直流中的交流成份滤除,减少交流成份,增加直流成份。 稳压电路采用负反馈技术,对整流后的直流电压进一步进行稳定。,电力网供给用户的是交流电,而各种无线电装置需要用直流电。整流,就是把交流电变为直流电的过程。利用具有单向导电特性的器件,可以把方向和大小交变的电流变换为直流电。,单相半波整流电路,单相整流电路除桥式整流电路外还有单相半波和单相全波两种形式。单相半波整流电路如图15.04(a)所示,波形图如图15.04(b)所示。 根据图15.04可知,输出电压在一个工频周期内,只是正半周导电,在负载上得到的是半个正弦波。负载上输出平均电压为,图15.04a,图15.04b,单相桥式整流电路,(1)工作原理 单相桥式整流电路是最基本的将交流转换为直流的电路,如图15.02(a)所示。在分析整流电路工作原理时,整流电路中的二极管是作为开关运用,具有单向导电性。根据图15.02(a)的电路图可知: 当正半周时,二极管D1、D3导通,在负载电阻上得到正弦波的正半周。 当负半周时,二极管D2、D4导通,在负载电阻上得到正弦波的负半周。 在负载电阻上正、负半周经过合成,得到的是同一个方向的单向脉动电压。单相桥式整流电路的波形图见图15.02(b)。 (2)参数计算 根据图15.02(b)可知,输出电压是单相脉动电压,通常用它的平均值与直流电压等效。输出平均电压为,图15.02a,图15.02b,滤波电路,电容器是一个储存电能的仓库。在电路中,当有电压加到电容器两端的时候,便对电容器充电,把电能储存在电容器中;当外加电压失去(或降低)之后,电容器将把储存的电能再放出来。充电的时候,电容器两端的电压逐渐升高,直到接近充电电压;放电的时候,电容器两端的电压逐渐降低,直到完全消失。电容器的容量越大,负载电阻值越大,充电和放电所需要的时间越长。这种电容带两端电压不能突变的特性,正好可以用来承担滤波的任务。,图5-9是最简单的电容滤波电路,电容器与负载电阻并联,接在整流器后面,下面以图5-9(a)所示半波整施情况说明电容滤波的工作过程。在二极管导通期间,e2 向负载电阻Rfz 提供电流的同时,向电容器C充电,一直充到最大值。e2 达到最大值以后逐渐下降;而电容器两端电压不能突然变化,仍然保持较高电压。这时,D 受反向电压,不能导通,于是Uc便通过负载电阻Rfz 放电。由于C和Rfz 较大,放电速度很慢,在e2 下降期间里,电容器C上的电压降得不多。当e2 下一个周期来到并升高到大于Uc时,又再次对电容器充电。如此重复,电容器C两端(即负载电阻Rfz :两端)便保持了一个较平稳的电压,在波形图上呈现出比较平滑的波形。图5-10(a)(b)中分别示出半波整流和全波整流时电容滤波前后的输出波形。,测整流电桥各脚的极性?万用表置R1k挡,黑表笔接桥堆的任意引脚
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