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在单相半波整流电路中,整流输入端交流电压为10v?

电路 2024-11-09 13:23

一、在单相半波整流电路中,整流输入端交流电压为10v?

此电路经过二极管整流后,输出电压为9,7伏的直流电流。

二、1000V电流3A的二极管可以用在220v转12V的电路中整流吗?

任何电子元件电压等级高的都可以代替电压等级低的,电流大的代电流小的,1000V3A的整流二极管是可以用在220V整流电路中的,不过还有一个就是你的功率是多大,计算一下电流,电流不能超过二极管的额定电流值,如果用这个管子的话,留点余量就不应该超过500W了。

希望对你有用。

三、整流电路中怎么选择整流二极管?

提高电源转换效率和功率密度一直是电源行业的首要目标,在过去十年中,更因功率器件、拓扑结构和控制方案的发展而取得长足的进步。超结MOSFET、SiC二极管以及最新GaN FET的发展,确保了更高频率下的更高开关效率;同时,高级拓扑及其相应控制方案的实现也在高速发展。因此,平衡导通损耗与开关损耗以实现最佳工作点,现在已完全可以实现。

但是,用于AC线电压整流的前端二极管电桥仍然是个大问题,它阻碍了效率和功率密度的提升。高压整流二极管的正向压降通常约为1V。这意味着主电流路径中的两个二极管可能导致超过1%的效率损耗,尤其在低压输入的时候。

举例来说,当前最流行的效率规范之一为80 Plus规范。最高级别80 Plus钛金牌在230VAC时要求达到96%的峰值效率,在115VAC时要求达到94%的峰值效率。当次级DC / DC效率高达98%时,电桥将很容易因其高传导损耗而消耗PFC级的大部分效率。此外,二极管电桥还可能成为电源中最热的部位,这不仅限制了功率密度,还给散热设计造成了一定的困扰。

于是,越来越多人把注意力集中在如何解决这组整流桥的问题上来。解决这个问题的方向还是非常明确的,最受欢迎的两种方案分别为双升压无桥PFC和图腾柱PFC,如图1所示。在这两种方案中,主电流路径中的整流二极管数量都从2个减少到1个,从而降低了整流管上的导通损耗。

图1: 无桥PFC拓扑

目前,已经有研究和参考设计展现出令人鼓舞的结果,但还尚未被消费类市场大批量采用和量产。因为要开发出尖端的IC解决方案,实现有竞争力的BOM成本以及经过验证的强健性和可靠性,还有很长的路要走。双升压无桥PFC需要一个额外的大功率电感来抑制共模噪声,这对成本和产品尺寸都是不利因素。而图腾柱PFC通常都需要高成本的组件,例如上管驱动器和隔离式电流采样,并且大都需要采用DSP,或者在常规PFC控制器IC上采用大量分立组件。

实际上,我们无需等待采用无桥拓扑的新型控制器IC发展成熟,通过另一种简单快捷的替代方案,可以立即降低电桥上的功率损耗。这种方案的基本思想是用同步整流MOSFET代替两个下管整流二极管,而其它的电源设计部分(包括所有功率级和控制器IC)均保持不变。图2的示例中采用MPS的MP6925A对这一概念进行了说明。MP6925A是一款仅需很少外部组件的双通道同步整流驱动器。

图2: 将同步整流MOSFET用作下管电桥

MP6925A通常用于LLC转换器。它根据对漏源电压(VDS)的检测主动驱动两个MOSFET。在设置系统以替换交流电桥中的下管二极管时,可采用两个高压JFET(QJ1 和 QJ2)在VDS检测期间钳位高压。当电流流经MOSFET体二极管之一时,VDS上的负阈值被触发,驱动器导通相应的MOSFET。在MOSFET导通期间,驱动器会调节相应的栅极电压,将VDS保持在一定水平之下,直到电流过低而无法触发VDS关断阈值为止。图3显示了其典型工作波形。

继续阅读 >>>请点击下方链接进入MPS官网查看全文:

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四、请问电路中的整流?

简单,不用什么详细。

。整流:把交流电变换成近似直流电的电路。最原始的整流电路为半波整流,也就是在交流回路中串接一个二极管,利用二极管的单向导通性,将交流电的负半波切去,只保留间隔一个半波时隙的正半波,因为没有负半波而只有正半波的脉动电动势,故称半波整流 更高一级的是全波整流,四个背对背的二极管构成全波整流电路,把交流电的负半波反转后填到两个正半波之间的时隙中,使电源电流波形成为连续起伏的近似直流电 滤波:把波形不平直的近似直流电流修整成为尽可能平直的直流电流,或者在存在多种不同频率信号的电路中拣取需要的频率波形,而去掉其他频率波形。最简单的滤波就是电源滤波电路,上面说了全波整流后得到的是起伏脉动的电动势,在全桥整流电路的输出端并接一个电容器,利用电容器的充放电特性,在脉动电流达到峰值的时候充电,在跌到曲线底部的时候放电补充电流输出,使输出到负载的电流波形尽可能平直 或者,在个电路中只需要某一频率的信号,却混杂着其他频率的信号,那么利用RC电路的频率敏感性,将电路输出端串接一个对有用信号频率敏感的RC滤波电路,只通过有用的信号,而阻隔了其他噪音信号的通过。

五、整流电路中什么是整流元件?

整流二极管,整流桥(半桥、全桥)。

六、整流电路是如何实现整流的?

整流就是将交流电整成直流电。因为二极管有单向导电性,以零伏为对比 交流电就有正电压与负电压两种。接入一个二极管 称为半波整流,负半轴的点直接截掉,效率过低。于是有了双管全波整流 效率虽然提高 但是双管只适合中间有抽头的变压器。后来进化到四个二极管整流。这样就适应了无抽头的需求。大概就是这。

七、电路中,全波整流与半波整流的区别?

全波整流和半波整流是电路中常见的两种整流方式,它们的主要区别在于整流的效率和输出波形。

半波整流是一种简单的整流方式,只使用一个二极管将交流电信号的负半周截去,只保留正半周输出。因此,半波整流输出的波形有一半的周期没有信号,同时由于只有半个周期有输出,因此平均输出电压低,效率较低,而且波形中含有较多的谐波成分。

全波整流使用一个中心点接地的二极管桥来将整个交流信号转换为直流信号。因为使用了整个周期的信号,所以输出电压更高,平均值是输入交流电信号的绝对值的一半,效率也更高。而且全波整流输出的波形比半波整流更平滑,几乎不含有谐波成分。

因此,全波整流比半波整流更加高效、稳定,输出电压更高,适用于对电压要求更高的场合。但由于需要使用四个二极管来构成桥形结构,成本也相对更高。

全波整流和半波整流是电路中常见的两种整流方式,它们的主要区别在于整流的效率和输出波形。

半波整流是一种简单的整流方式,只使用一个二极管将交流电信号的负半周截去,只保留正半周输出。因此,半波整流输出的波形有一半的周期没有信号,同时由于只有半个周期有输出,因此平均输出电压低,效率较低,而且波形中含有较多的谐波成分。

全波整流使用一个中心点接地的二极管桥来将整个交流信号转换为直流信号。因为使用了整个周期的信号,所以输出电压更高,平均值是输入交流电信号的绝对值的一半,效率也更高。而且全波整流输出的波形比半波整流更平滑,几乎不含有谐波成分。

因此,全波整流比半波整流更加高效、稳定,输出电压更高,适用于对电压要求更高的场合。但由于需要使用四个二极管来构成桥形结构,成本也相对更高。

八、整流电路中电流:理解和应用

什么是整流电路?

整流电路是一种将交流电转换为直流电的电路。它常用于电子设备中,如电视机、电脑、手机等。整流电路由多个元件组成,其中一个关键的参数就是电流。

直流电流和交流电流的区别

直流电流(DC)是电流的一种形式,其大小和方向都保持不变。而交流电流(AC)则是周期性变化的电流,其大小和方向都会随着时间的推移而发生变化。在整流电路中,我们通常希望将交流电流转换为直流电流。

整流电路中的电流

在整流电路中,电流是一个重要的参数。它不仅决定了电路的工作状态,还直接影响电路的性能。在整流电路中,电流的大小取决于输入电流和电路元件的特性。

整流电路中的电流类型

整流电路中的电流可以分为主要两种类型:有源电流和负载电流。

  • 有源电流:有源电流是来自电源的电流,它是整流电路的输入电流。在整流电路中,有源电流的大小和波形决定了整流电路的输出特性。
  • 负载电流:负载电流是整流电路输出负载上的电流。它是整流电路中的有效输出,决定了电路对外部负载的驱动能力。

电流的测量和控制

在整流电路中,电流的测量和控制非常重要。通过测量电流,我们可以了解电路的工作状态和电路元件的性能。而通过控制电流,我们可以实现对整流电路输出的调节和保护。

常见的整流电路

常见的整流电路包括半波整流电路和全波整流电路。半波整流电路只利用交流信号的正半波或负半波,而全波整流电路则利用交流信号的全部波形。它们在电流控制和输出效果方面有所不同。

总结

整流电路中的电流是电路中的重要参数之一。了解整流电路中的电流类型、测量和控制方法,能够帮助我们更好地设计和应用整流电路。

感谢您的阅读!通过本文,您将了解整流电路中电流的作用及其测量和控制方法,从而更好地应用于实际工作中。

九、什么是半波整流电路?

大家好,我是李工,希望大家多多支持我。

,今天给大家详细地讲一下半波整流电路。

什么是半波整流电路?

半波整流电路的基本操作非常简单,输入信号通过二极管,由于只能通过一个方向的电流,二极管的整流作用,单个二极管只允许通过一半的波形。

下图说明了半波整流电路的基本原理

半波整流电路工作图

当标准交流波形通过半波整流电路时,只剩下一半的交流波形。半波整流电路仅允许交流电压的一个半周期(正半周期或负半周期)通过,并将阻止直流侧的另一个半周期。只需要一个二极管就可以构成一个半波整流电路。本质上,这就是半波整流电路所做的一切。

半波整流电路原理

一个完整的半波整流电路由3个部分组成:变压器、阻性负载、二极管

半波整流电路

如何将交流电压转化为直流电压?

先将高交流电压施加到降压变压器的初级侧,在次级绕组处获得将施加到二极管的低电压。

半波整流电路接线图

在交流电压的正半周期间,二极管将正向偏置,电流流过二极管。在交流在交流电压的负半周期间,二极管将反向偏置,电流将被阻断。次级侧 (DC) 的最终输出电压波形,如上图 所示。

之后专注于电路的次级侧,如果用源电压代替次级变压器线圈,可以将半波整流器的电路图简化为下图。

半波整流电路原理

现在没有电路的变压器分散我们的注意力。对于交流电源电压的正半周期,等效电路有效地变为下图:

等效电路图

因为二极管是正向偏置的,因此允许电流通过。所以我们有一个闭合电路。

但对于交流电源电压的负半周,等效电路变为:

等效电路图

整流二极管现在处于反向偏置模式,所以没有电流能够通过它。因此,现在有一个开路。由于这段时间内电流不能流过负载,输出电压为零。这会发生得非常快——因为交流波形每秒会在正负之间多次振荡(取决于频率)。这是半波整流电路波形在输入侧 (V in ) 的样子,以及在整流后(即从 AC 到 DC 的转换)在输出侧 (V out ) 的样子:

半波整流电路波形图

正半波整流前后的电压波形如下图所示。

半波整流电路电压波形图

相反,负半波整流器将只允许负半波通过二极管,并将阻止正半波。正半波整流器和负半波整流器之间的唯一区别是二极管的方向。如在上图中看到的,二极管现在处于相反的方向。因此,二极管现在将仅在交流波形处于其负半周期时才正向偏置。

半波整流电路参数与计算公式

纹波系数

“纹波”是将交流电压波形转换为直流波形时剩余的不需要的交流分量。尽管我们尽最大努力去除所有交流分量,但在输出侧仍有少量残留物会产生直流波形的脉动。这种不受欢迎的交流分量称为“纹波”。

为了量化半波整流器将交流电压转换为直流电压的能力,我们使用所谓的纹波系数(由 γ 或 r 表示)。纹波系数是整流器交流电压(输入侧)与直流电压(输出侧)的RMS值之比。

二极管的纹波系数的公式为:

整流二极管的波纹系数公式

也可以重新排列为下面的等式:

整流二极管的波纹系数公式

半波整流器的纹波系数等于1.21(即γ=1.21)。

请注意,为了构建一个好的整流器,我们一般希望将纹波系数保持在尽可能低的水平。这就是为什么我们使用电容和电感作为滤波器来减少电路中的纹波。

效率

整流器效率 (η) 是输出直流功率与输入交流功率之比。效率的公式等于:

半波整流电路的效率

半波整流器的效率等于 40.6%(即 η max = 40.6%)

有效值

为了得出半波整流器的 RMS 值,我们需要计算负载上的电流。如果瞬时负载电流等于 i L = I m sinωt,则负载电流的平均值 (I DC ) 等于:

半波整流电路的负载电路的有效值

其中 I m等于负载上的峰值瞬时电流 (I max )。因此,负载上获得的输出直流电流 (I DC ) :

输出直流电流 公式

对于半波整流器,RMS 负载电流 (I rms ) 等于平均电流 (I DC ) 乘以 π/2。因此,半波整流器的负载电流 (I rms ) 的 RMS 值为:

负载电流 (I rms ) 的 RMS公式

其中 I m = I max等于负载上的峰值瞬时电流。

峰值反向电压

峰值反向电压 (PIV) 是二极管在反向偏置条件下可以承受的最大电压。如果施加的电压超过 PIV,二极管将被破坏。

形状因素

形状因数(FF)是有效值与平均值的比值,如下式所示:

半波整流电路的形状因数(FF)

半波整流器的形状因子等于 1.57(即 FF=1.57)。

输出电压

负载电阻上的输出电压 (V DC )表示为:

半波整流电路输出电压计算公式

半波整流电路应用

虽然半波二极管整流电路基本上使用单个二极管,但二极管周围有一些电路差异,具体取决于应用。

电源整流

当用于电源整流时,半波整流电路如果要以任何方式为设备供电,则与变压器一起使用。通常在此应用中,输入交流波形是通过变压器提供的。这用于提供所需的输入电压。

AM解调

一个简单的半波二极管整流器可用于调幅信号的信号解调。整流过程使幅度调制得以恢复。当半波整流电路用于幅度调制检测时,该电路显然需要与收音机中的其他电路接口。

峰值检测

半波二极管电路通常用作简单的电压峰值检测器。通过在输出负载上放置一个电容,电容器将充电至峰值电压。如果 CR 网络、电容器和负载电阻的时间常数比波形周期长得多或足以捕获变化波形的峰值,则电路将保持电压峰值。

十、桥式整流电路经过整流后变成脉动直流,滤波后直流中为啥含有交流成份?

因为交流成分的意思其实指的是,当你整一个电容之后,这部分会通过电容流向电阻,这个就叫交流成分。