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电子技术基础与技能 制作:韦济全 重庆市经贸中等专业学校 第一章 二极管及其应用 课题: §1.3.2 单相全波整流电路 教学要求: 1、单相全波整流电路的组成 2、整流原理 3、波形图 教学重点: 1、全波整流电路的组成 2、整流原理 教学难点: 1、整流原理 2、整流电路中涉及输出电流、电压的计算 单相全波整流电路 教学方法: 讲解法、作图法 教学过程: 一、复习引入 1、单相半波整流电路组成 单相全波整流电路 2、工作原理分析 (1)单相交流电压v1经变压器降压后输出为v2; (2)当v2正半周时,A为正,B为负。 二极管承受正向电压导通,电路有电流。 问题:a.标出电流方向。 b.若二极管电压为0,vL与v2的关系如何? (3)当v2负半周时,B为正,A为负。 二极管承受反向电压截止,电路中无电流。 结论:负载RL上只有自上而下的单方向电流,即RL的电流为直流电流。 单相全波整流电路 3、工作波形 a.v2与v1是变压关系,波形为正弦波。 b.正向导通时,vL与v2几乎相等,即vL随v2同步变化。 c.负载上的电流与电压波形类似,因为是阻性负载。 d.反向截止时,v2的电压加于二极管,二极管反向电压与v2负半周相同。(引导学生作出波形。) 单相全波整流电路 单相全波整流电路 4、参数计算 (1)负载两端电压——以平均值表示 VL = 0.45 V2 V2为变压器二次电压有效值 (2)负载电流——平均值 单相全波整流电路 (3)二极管的正向电流IV与流过负载RL的电流IL相等。 (4)二极管反向电压截止时承受反向峰值电压 单相全波整流电路 5、 优点:结构简单。 缺点:电源利用率低,且输出脉动大。 二、新课教学 一)单相全波整流电路 1、电路组成 变压器中心抽头式单相 全波整流电路 单相全波整流电路 2、工作原理 (1)当输入电压为正半周时,A、B、C三点电位高低如何? V1、V2哪个导通?哪个截止?作出电流通路。 VA>VC>VB ;V1导通,V2截止;电流从上流入电阻。 (2)若输入电压为负半周时,A、B、C三点电位高低如何? V1、V2哪个导通?哪个截止?作出电流通路。 VA ﹤ VC ﹤ VB ;V 2导通,V 1截止; 归纳结论:通过RL的电流在电源正负半周时均为同方向,说明RL的电流是直流电。 单相全波整流电路 3、工作波形 单相全波整流电路 4、参数计算 (1)VL——负载全波脉动直流电压平均值 VL = 0.9V2 V2为变压器二次绕组两个部分各自交流电压有效值。 (2)负载电流IL= VL /RL=0.9V2/RL (3)二极管的平均电流 每个二极管的平均电流为负载电流的一半,即 Iv =1/2 IL (4)二极管的反向最高电压VRM = 单相全波整流电路 5、优点:电源利用率高。 缺点:对变压器、二极管的要求较高。 6、电路应用:电脑音箱电源电路、小黑白电视机电源电路。 二)例题 1、有一直流负载,需要直流电压VL = 60 V,直流电流IL = 4 A,若采用变压器中心抽头式全波整流电路,求二次电压,如何选择二极管。 单相全波整流电路 解:因为VL = 0.9V2 所以二次电压 流过二极管的平均电流IV=1/2IL=1/2×4A=2 A 二极管承受的反向峰值电压 VRM = 2× 1.41×66.7V = 188 V 选择二极管 通过查晶体管手册,可选用整流电流为3 A,额定反向工作电压为200 V的整流二极管1N5402(3A/200V)2只 单相全波整流电路 三、小结: 全波整流→变压器抽头式→工作原理→负载电压电流、二极管电压电流。 四、板书设计(略) 五、作业布置: 阅读课文P7-10 单相全波整流电路 * *
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