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第三讲 单相全波整流电路
教学内容:
单相半波整流电路的工作原理
单相半波整流电路的特点
桥式单相全波整流电路的工作原理
桥式单相全波整流电路的特点
教学方式:
讲授与演示分析
教具:
二极管 示波器 电阻 电源 变压器 导线
目的和要求:
了解变压器中心抽头式全波整流电路的原理
掌握变压器中心抽头式全波整流电路的特点
掌握桥式全波整流电路的原理
掌握桥式全波整流电路的特点
学会分析比较上述两种电路的相同与不同之处
重点和难点:
掌握变压器中心抽头式全波整流电路的特点
掌握桥式全波整流电路的原理
掌握桥式全波整流电路的特点
分析比较上述两种电路的相同与不同之处
预习要求:
了解全波整流的原理及特征
课程回顾:(提问)
二极管的简单测试
单相半波整流电路的原理和特点
教学过程:
单相全波整流电路
变压器中心抽头式单相全波整流电路
下图为电路图,图中电源变压器T的次级绕组有中心向头,可得到两个大小相等而相位相反的交流电压ueq \o(\s\up 6( ),\s\do 2(2a))和ueq \o(\s\up 6( ),\s\do 2(2b)),图中Veq \o(\s\up 6( ),\s\do 2(1))和Veq \o(\s\up 6( ),\s\do 2(2))是两个整流二极管,Req \o(\s\up 6( ),\s\do 2(L))是负载电阻。
工作原理
Veq \o(\s\up 6( ),\s\do 2(1))
A
ueq \o(\s\up 6( ),\s\do 2(2a)) ieq \o(\s\up 6( ),\s\do 2(v1)) Req \o(\s\up 6( ),\s\do 2(L))
ueq \o(\s\up 6( ),\s\do 2(1)) C
________ ueq \o(\s\up 6( ),\s\do 2(2b)) ieq \o(\s\up 6( ),\s\do 2(v2))
B Veq \o(\s\up 6( ),\s\do 2(2))
设ueq \o(\s\up 6( ),\s\do 2(1))为正半周时,图中A端为正,B端为负,则A端电位高于中心抽头C处电位,B端要低于C处。二极管Veq \o(\s\up 6( ),\s\do 2(1))导通, Veq \o(\s\up 6( ),\s\do 2(2))截止,电流ieq \o(\s\up 6( ),\s\do 2(v1)) 自A端经二极管Veq \o(\s\up 6( ),\s\do 2(1))流过负载Req \o(\s\up 6( ),\s\do 2(L))到C点;当ueq \o(\s\up 6( ),\s\do 2(1))为负半周时,正好相反,Veq \o(\s\up 6( ),\s\do 2(2))导通,Veq \o(\s\up 6( ),\s\do 2(1))截止 ,电流ieq \o(\s\up 6( ),\s\do 2(v2))自B端经二极管Veq \o(\s\up 6( ),\s\do 2(2))流过负载Req \o(\s\up 6( ),\s\do 2(L))到C处,电流ieq \o(\s\up 6( ),\s\do 2(v1))和 ieq \o(\s\up 6( ),\s\do 2(v2))叠加形成全波脉动直流电流ieq \o(\s\up 6( ),\s\do 2(L)),在负载上得到全波脉动直流电压ueq \o(\s\up 6( ),\s\do 2(L)),如下图所示:
A-A
A
-A
0
tWw
v2
1
π
2π
3π
4π
A
-A
0
tWw
i2
1
π
2π
3π
4π
A
-A
0
tWw
u2
1
π
2π
3π
4π
ueq \o(\s\up 6( ),\s\do 2(2b))
ueq \o(\s\up 6( ),\s\do 2(2a))
Ωt Ωt Ωt
2、负载和整流二极管上的电压和电流
由于全波整电路的负载Req \o(\s\up 6( ),\s\do 2(L))上得到的是全波脉动直流电压,所以它的输出电压比半波时增加一倍,即
Veq \o(\s\up 6( ),\s\do 2(L))=0.9Veq \o(\s\up 6( ),\s\do 2(2))
说明:上式中Veq \o(\s\up 6( ),\s\do 2(L))为负载上得到的全波脉动直流
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