Váltakozó egyenirányító híd

Váltakozó egyenirányító híd (ábra. 4.5) áll, négy diódából és egy transzformátor csatlakozik a szekunder tekercs a transzformátor. A paraméterek ugyanazok, mint egy teljes hullámú egyenirányító a kimenete a felezőpontja, mint a fordított feszültség (ami kétszer kevesebb). A pozitív félhullámú (felülről a transzformátor kimeneti áramkör) áthalad dióda VD1. majd keresztül a terhelés, majd keresztül VD2 hogy a második terminál a transzformátor. Ha megváltoztatja az irányt a jelenlegi működési diódák VD3. VD4. így minden félig nyitott egy pár diódák elrendezett szemben lévő karja a híd (ábra. 4.6). A maximális feszültség a dióda ebben az áramkörben egyenlő a maximális érték a feszültség U2. azaz kétszer kevesebb, mint az áramkörben a kimenete a középpont.

Az átlagos értéke a egyenirányított feszültséget

Amennyiben a tényleges feszültség a szekunder tekercs

Az átlagos értéke a egyenirányítót

Átlagos egyenirányított áram minden egyes dióda

Az effektív értéke az áramot

A súly és a költség a transzformátor egyenirányító híd egyenirányító a kisebb transzformátor kimenete a középpont, nagyobb teljesítmény miatt hatékonyabb felhasználása a transzformátor, pulzációs frekvencia a hálózati frekvencia kétszeresével.

Összehasonlítva a két kétutas egyenirányító áramkört, akkor látható, hogy azok azonos paraméterekkel egyenirányító feszültségek, de a híd áramkör előnyös. Így, az áramkörben a kimenete a felezőpontja a transzformátor egy nagy súlya és méretei, mivel ez tartalmazza a két szekunder tekerccsel, amely bár lehet készült vékonyabb huzalok, van egy nagyobb térfogatú mint a szekunder tekercs egy hídkapcsolás.

A kimeneti feszültség az egyenirányító egy nagy feszültségingadozás. A nagysága a pulzálás jellemezve Hullámossági tényező alapvető hullám amplitúdó aránya az a kimeneti feszültség az egyenáramú komponens (átlagos érték)

A félhullámú egyenirányító p = 1,57, a teljes hullámú p = 0,67. Ez az érték nem elfogadható sok alkalmazás pulzálás. Ebben az esetben a kimeneti egyenirányító simító szűrő készlet. A hatékonysága fodrozódás simító szűrőt jellemzi simító együtthatóval.

ahol U1 és U2 - átlagos értéke a feszültség a bemeneti és kimeneti a szűrő rendre;

- értékeit feszültség ingadozása a bemeneti és kimeneti szűrő ill.

Ábra. 4.7 ábra egy egyszerű kapacitív szűrő - szűrő kondenzátor engedélyezve a terheléssel párhuzamosan. Keresete alapján szignifikáns különbség a töltési idő állandó, és a fúvás a kondenzátor. A kondenzátor feltöltődik egy kis belső ellenállása egyenirányító és távozik a terhelést.

A legegyszerűbb kapacitív szűrőt alkalmazzuk, ha nincs szükségük, hogy egy nagy kiegyenlítő tényező. Hatékonyabb vannak LC -szűrő. Az alacsony fogyasztású tápegységek gyakran RC -filter. Ábra. 4.7 B és 4.7 az ábrázolt L-alakú, és az U-alakú LC-szűrők. A működési elve LC-szűrő alapján különböző ellenállások reakció induktivitás és kapacitás a frekvencia változása. Az induktív reaktancia egyenesen arányos frekvenciájú és fordítottan arányos a kapacitás.

Nyilvánvaló, hogy a DC-áram halad keresztül szabadon szűrő induktor, míg az ellenállás a tekercs váltakozó áram frekvenciával nő. Szűrő kondenzátor, éppen ellenkezőleg, nem továbbít egyenáram, és váltakozó áramú ellenállás lecsökken egyre gyakrabban. Így a T-alakú LC-szűrőt, a változó összetevő a kimeneti feszültség esik az egész induktivitás és egy terhelést lényegében minimális váltakozó feszültség. U-alakú LC-szűrő még hatékonyabb, mert ez egy egyszerű kombinációja kapacitív és G-C-alakú szűrők. Abban az esetben, hogy növelni kell a kiegyenlítő koefficiens lehet használni 2-fekélyes szűrők, az őket összekötő sorba.

Tekintsük azt az elvet az egyenirányító egy egyszerű kondenzátor szűrőt.