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摘要 : 整流桥的作用是什么吗?强元芯12年生产经验告诉您,整流桥的作用
图来辨别整流桥在电路中的作用?下面就让我们来看看两张对比的结构图:
左图是DE2板子上的电源插座入口处的设计,右图是整流桥的电路结构图。初看左图的时候好像没什么特别,很容易以为这个是一个防止过压的二极管电路。而当你仔细分析的时候,就会发现里面的问题,贴片整流桥参数mb10f,这其实也是一个ASEMI整流桥的电路图。经过对比我们可以发现,其实ASEMI 整流桥在上面并没有起到过压保护的作用。那么,ASEMI整流桥在电路中起到什么作用呢? 其实ASEMI整流桥在损失了两个二极管导通压降的前提下,f贴片整流桥mb10f,起到了“反接”输出的作用!
ASEMI品牌生产的整流桥从前端的芯片开始、装载芯片的框架、以及外部的环氧塑封材料,到生产后期的引线电镀,全部采用国际环保材料。ASEMI生产的所有整流桥均符合欧盟REACH***,欧盟ROHS指令所要求的关于铅、HG等6项元素的含量均在限定的范围之内,所有产品在正式出厂之前都按照***要求做了UL认证和SGS环保认证。






整流桥怎么连接使用?ASEMI解析数种接法
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摘要 : 整流桥接法有很多,分为几大类。这节ASEMI就大家经常讨论的电路导通法为大家讲解其中一二。 整流桥接法之电路导通
整流桥接法有几种,这节我们从整流桥的电路导通这方面来解释整流桥的接法。
整流二极管VD3和VD2导通电流回路分为以下7个点。
(1) 如图9-26所示:T1次级线圈上端→VD3正极→VD3负极→负载电阻R1→地端→VD2正极→VD2负极→T1次级线圈下端→通过次级线圈回到线圈的上端.流过整流电路负载电阻R1的电流方向为从上而下在R1上的电压为正极性单向脉动直流电压。
图9-26 正极性桥式整流电路电流回路示意图
( 2 )和VD1的导通电流回路是。T1次级线圈下端→VD4正极→VD4负极→负载电阻R1→地端→VD1正极→VD1负极→T1次级线圈上端→通过次级线圈回到线圈的下端。流过整流电路负载电阻R1的电流方向为从上而下。在R1上的电压为正极性单向脉流电压。
( 3 ) 在交流输入电压的一个半周内。桥路的对边两只整流二极管同时导通?另一组对边的两只整流二极管同时截止。交流输入电压变化到另一个半周后?两组整流二极管交换导通与截止状态。
( 4 )如图9-27所示是桥式整流电路的输出端电压波形示意图。通***式整流电路,将交流输入电压负半周转换到正半周。桥式整流电路作用同全波整流电路一样。
( 5 )桥式整流电路输出的单向脉动直流电压利用了交流输出电压的正、负半周。所以这一脉动直流电压中的交流成分频率是100Hz是交流输入电压频率的两倍。
( 6 )四只整流二极管接成桥式电路,在正极与负极相连的两个连接点处输入交流电压如图9-28所示。在负极与负极相连之处为正极性电压输出端,在正极与正极相连处接地。这是正极性桥式整流电路的电路特征。
( 7 )分析流过导通整流二极管的回路电流时,从次级线圈上端或下端出发,找出正极与线圈端点相连的整流二极管,进行电流回路的分析。如图9-29所示沿导通二极管电路符号中箭头方向进行分析。
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摘要 : 一个稳定的直流电源是电子装置必不可少的组成部分,它通常由交流电经过稳压、整流和滤波电路组成。 简介: 整流电路的作用是将交流jiang压电路输出的电压较低的交流电转换成单向一个稳定的直流电源是电子装置必不可少的组成部分,它通常由交流电经过稳压、整流和滤波电路组成。
简介:
整流电路的作用是将交流jiang压电路输出的电压较低的交流电转换成单向脉动性直流电,这就是交流电的整流过程,整流电路主要由整流二极管组成。
经过整流电路之后的电压已经不是交流电压,而是一种含有直流电压和交流电压的混合电压,习惯上称单向脉动性直流电压。
一:对于三种常见整流电路的基本介绍
1: 整流电路的分类
电源电路中的整流电路主要有半波整流电路、全波整流电路和桥式整流三种,倍压整流电路用于其它交流信号的整流,例如用于发光二极管电平指示器电路中,对音频信号进行整流。
2:常见三种整流电路的特性
前三种整流电路输出的单向脉动性直流电特性有所不同,半波整流电路输出的电压只有半周,所以这种单向脉动性直流电主要成分仍然是50Hz的,因为输入交流市电的频率是50Hz,半波整流电路去掉了交流电的半周,没有改变单向脉动性直流电中交流成分的频率;全波和桥式整流电路相同,用到了输入交流电压的正、负半周,使频率扩大在倍为100Hz。
所以这种单向脉动性直流电的交流成分主要成分是100Hz的,这是因为整流电路将输入交流电压的一个半周转换了极性,mb10f,使输出的直流脉动性电压的频率比输入交流电压提高了一倍,这一频率的提高有利于滤波电路的滤波。
3:常见三种整流电路的区分
在电源电路的三种整流电路中,只有全波整流电路要求电源变压器的次级线圈设有中心抽头,其他两种电路对电源变压器没有抽头要求。
另外,半波整流电路中只用一只二极管,全波整流电路中要用两只二极管,而桥式整流电路中则要用四只二极管。
根据上述两个特点,可以方便地分辨出三种整流电路的类型,但要注意以电源变压器有无抽头来分辨三种整流电路比较准确。
4:常见三种整流电路中二极管的要求
一方面是承受的方向工作的电压,另一方面是正向平均电流。
在半波整流电路中,当整流二极管截止时,交流电压峰值全部加到二极管两端。对于全波整流电路而言也是这样,当一只二极管导通时,另一只二极管截止,承受全部交流峰值电压。
所以对这两种整流电路,要求电路的整流二极管其承受反向峰值电压的能力较高;对于桥式整流电路而言,两只二极管导通,另两只二极管截止,它们串联起来承受反向峰值电压,在每只二极管两端只有反向峰值电压的一半,所以对这一电路中整流二极管承受反向峰值电压的能力要求较低。
另外注意一点:在整流电路中,输入交流电压的幅值远大于二极管导通的管压降,所以可将整流二极管的管压降忽略不计。
二:分别介绍三种整流电路
1:半波整流电路
上面是单相半波整流电路的电路图和电路的电压波形
首先将U1(一般电网电压220v)转换为U2。由于二极管D的单向导电性,当U2为正半周期时,理想情况下,RL两端的波形与U2相等;当U2为负半周期时,D截止,U0 = 0。
因此,整流电路的输出电压的极性一定,其大小是随时间改变的。
2:单相全波整流电路
上面是单相半波整流电路的电路图和电路的电压波形
全波整流电路的工作原理,其实它就是两个单相半波整流电路的组合,在前半个周期,D1为正向电压,对于D1导通,对于D2截止,在RL上得到的是上正下负的电压,在后半个周期,D2为正向电压,D2导通,D1截止,在RL上得到的是上正下负的电压。
如此反复,由于两个整流元件D1、D2整流不仅利用了正半周,贴片桥堆mb10f,而且还巧妙地利用了负半周,从而大大地提高了整流效率。
当一只二极管导通时,另一只二极管截止,承受全部交流峰值电压,即为发向工作电压为根号二倍的U2;
3:单相桥式全波整流电路
上面是单相桥式全波整流电路的电路图
前半个周期,D1和D3导通,而D2和D4截止,加在RL上的是上正下负电压,后半个周期,D2和D4导通,而D1和D3截止,加在RL上的还是上正下负的电压。
如此反复此电路和全波整流电路一样,都完全利用了电流的整个过程。
在不考虑压降的情况下,当一组二极管导通时,另一组二极管截止,承受全部交流峰值电压,即为发向工作电压为根号二倍的U2;
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