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整流電路簡介

出處:維庫電子市場網 發(fā)布于:2024-12-05 17:24:53 | 675 次閱讀

  二極管的一項重要應用是在整流電路的設計中。簡單地說,該電路將交流電(AC)轉換為直流電(DC)。這是交流轉直流電源設計中的重要電路。
  整流電路
  為了給任何電路供電,都需要電源;如果您想通過交流電源為電子設備供電,則需要整流器?! D 1.1 給出了直流電源的示意圖。有一條 120 V (rms)、60 Hz 交流線路為電源供電,將電壓V O傳送到電子電路(負載塊)。V O必須是穩(wěn)定的直流電壓,以確保電子電路正常工作。

  圖1.1
  看圖,首先我們看到變壓器。該變壓器是降壓變壓器,可將高交流輸入電壓“降壓”為較低的交流電壓,輸入整流器。該變壓器由兩個獨立的線圈繞組(初級和次級繞組)組成,它們具有不同的匝數,N 1代表初級,N 2代表次級。因此,交流電壓v S可以寫為120(N 2 / N 1 ) V (rms)并且在次級繞組的兩個端子之間測量。
  接下來,二極管整流器將交流電壓v S轉換為直流電壓。該電壓將表現(xiàn)出很大的變化,因此不適合電子電路。過濾器用于消除這些變化。
  然而,即使經過濾波,電壓也會表現(xiàn)出稱為紋波的微小變化。因此,使用電壓調節(jié)器來大大減少紋波并建立可靠的直流電源軌。
  半波整流電路
  半波整流器消除了輸入正弦波的負部分。圖 1.2 (A) 所示為半波整流器。在本文中,我們將使用二極管的恒壓降 (CVD) 模型,因為它很簡單。從這個模型中,我們可以得到
  $$v_{0}=0$$ 當 $$v_{S}< V_{D}$$ 時
  公式 1.1 (A)
  $$v_{0}=v_{S}-V_{D}$$ 當 $$v_{S}\geq V_{D}$$ 時
  公式 1.1 (B)  其中V D  ≈ 0.7 V。 上述方程得出如圖 1.2 (B) 所示的傳輸特性。圖 1.2 (C) 說明了輸入電壓v S 為正弦波 時提供的電壓輸出。

  圖1.2(A)半波整流器

  圖1.2 (B) 整流電路的傳輸特性

  圖1.2(C)輸入輸出波形
  在確定在整流器電路中使用哪些二極管時,需要考慮兩件事:1) 二極管處理電流的能力,必須根據二極管預期傳導的最大電流來選擇,2) ) 峰值反向電壓 (PIV),即二極管將承受的最高反向電壓;二極管必須能夠承受 PIV。從圖1.2(A)可以看出,當電壓 v S 為負時,二極管將截止,電壓 v O為零,導致二極管兩端產生大小為v S的反向電壓。因此,PIV 是v S的峰值:
  PIV =  V S
  公式1.2
  其中V S(V 大寫)表示輸入正弦波的峰值幅度。
  值得注意的一件事是,當輸入正弦波的峰值幅度不明顯高于V D時,電路顯然不會有效運行。例如,峰值幅度為 200 mV 的正弦輸入根本不會被整流,因為二極管永遠不會“導通”,即它永遠不會傳導大量電流。
  全波整流電路  與半波整流器不同,全波整流器可以利用交流輸入電壓的負部分和正部分。為了實現(xiàn)單極性輸出,必須反轉正弦波形的負部分。這可以通過使用圖 1.3 (A) 所示的電路來實現(xiàn)。

  圖1.3(A)全波整流電路;變壓器有一個中心抽頭的次級繞組
  在這種配置中,降壓變壓器的次級繞組是所謂的“中心抽頭”。中心抽頭 (CT) 是沿繞組中途形成的電觸點。該 CT 用于在 變壓器次級繞組的兩半上提供兩個相等的電壓v S 。當輸入電壓為正時,兩個v S 信號也將為正,并且當輸入電壓變得大于V D時,二極管 D 1 將導通并且二極管 D 2 將反向偏置。流入二極管D 1 的電流  也將流經電阻器 R  ,然后返回CT。在輸入正弦波的正半周期期間,該電路的行為就像半波整流器一樣。
  在負半周期期間,兩個 v S 電壓將為負?,F(xiàn)在,二極管 D 1反向偏置并且二極管 D 2導通。流經D 2 的電流 隨后將流經電阻器 R 并返回CT?! ∫虼耍娏髟趦蓚€半周期期間流動,而且通過電阻器的電流將始終沿相同方向流動。結果是單極性輸出電壓,如圖 1.3 (C) 所示。

  圖 1.3 (B) 全波整流器的傳輸特性
  如果我們考慮電路在正半周期期間的工作,則D 2陰極處的電壓為( v S - V D ), D 2陽極處的電壓為- v S。因此,PIV 為 ( V S - V D ) - (- V S ):
  PIV = 2 V S  -  V D
  公式1.3  請注意,該 PIV 大約是半波整流器的兩倍。

  圖1.3(C)輸入輸出波形
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