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全波整流電路圖,誰能幫我畫一個全波整流電路

來源:整理 時間:2023-08-22 17:58:18 編輯:智能門戶 手機版

本文目錄一覽

1,誰能幫我畫一個全波整流電路

全波整流電路

誰能幫我畫一個全波整流電路

2,二極管全波整流電路圖

二極管全波整流電路如下圖:

二極管全波整流電路圖

3,全波整流和全橋整流的電路圖

全橋整流的電路圖:
全橋整流的電路圖:

全波整流和全橋整流的電路圖

4,全波整流電路的工作原理和圖解

理解起來非常簡單,其實現(xiàn)的目的就是把正弦波加個絕對值,就是x軸下面的翻轉(zhuǎn)上去,然后用個濾波器把波動的濾除,就得到直流了。

5,全波鎮(zhèn)流電路圖

如果你要的是單輸出變壓器的全波整流式直流電源電路,則是下圖,輸出12V,要輸出其它電源可選78XX相應元件;如果你要的是全波整流電路,圖中紅框內(nèi)部分即是;
最簡單的整流電路
全波整流吧?
我給個全波整流電路圖的完整的畫法給您:

6,全波整流電路圖及其工作原理

原發(fā)布者:shenxianhai33橋式整流電路圖及工作原理介紹橋式整流電路如圖1所示,圖(a)、(b)、(c)是橋式整流電路的三種不同畫法。由電源變壓器、四只整流二極管D1~4和負載電阻RL組成。四只整流二極管接成電橋形式,故稱橋式整流。圖1橋式整流電路圖橋式整流電路的工作原理如圖2所示。在u2的正半周,D1、D3導通,D2、D4截止,電流由TR次級上端經(jīng)D1→RL→D3回到TR次級下端,在負載RL上得到一半波整流電壓。在u2的負半周,D1、D3截止,D2、D4導通,電流由Tr次級的下端經(jīng)D2→RL→D4回到Tr次級上端,在負載RL上得到另一半波整流電壓。這樣就在負載RL上得到一個與全波整流相同的電壓波形,其電流的計算與全波整流相同,即UL=0.9U2       IL=0.9U2/RL    流過每個二極管的平均電流為ID=IL/2=0.45U2/RL每個二極管所承受的最高反向電壓為什么叫硅橋,什么叫橋堆目前,小功率橋式整流電路的四只整流二極管,被接成橋路后封裝成一個整流器件,稱"硅橋"或"橋堆",使用方便,整流電路也常簡化為圖Z圖1(c)的形式。橋式整流電路克服了全波整流電路要求變壓器次級有中心抽頭和二極管承受反壓大的缺點,但多用了兩只二極管。在半導體器件發(fā)展快,成本較低的今天,此缺點并不突出,因而橋式整流電路在實際中應用較為廣泛。二極管整流電路原理與分析半波整流二極管半波整流電路實際上利用了二極管的單向?qū)щ娞匦?。當輸入電壓處于交流電壓的正半周時,二極管導通
圖中精密全波整流電路的名稱,純屬個人命的名;除非特殊說明,增益均按1設計.圖1是最經(jīng)典的電路,優(yōu)點是可以在電阻r5上并聯(lián)濾波電容.電阻匹配關系為r1=r2,r4=r5=2r3;可以通過更改r5來調(diào)節(jié)增益圖2優(yōu)點是匹配電阻少,只要求r1=r2圖3的優(yōu)點是輸入高阻抗,匹配電阻要求r1=r2,r4=2r3圖4的匹配電阻全部相等,還可以通過改變電阻r1來改變增益.缺點是在輸入信號的負半周,a1的負反饋由兩路構(gòu)成,其中一路是r5,另一路是由運放a2復合構(gòu)成,也有復合運放的缺點.圖5 和 圖6 要求r1=2r2=2r3,增益為1/2,缺點是:當輸入信號正半周時,輸出阻抗比較高,可以在輸出增加增益為2的同相放大器隔離.另外一個缺點是正半周和負半周的輸入阻抗不相等,要求輸入信號的內(nèi)阻忽略不計圖7正半周,d2通,增益=1+(r2+r3)/r1;負半周增益=-r3/r2;要求正負半周增益的絕對值相等,例如增益取2,可以選r1=30k,r2=10k,r3=20k圖8的電阻匹配關系為r1=r2圖9要求r1=r2,r4可以用來調(diào)節(jié)增益,增益等于1+r4/r2;如果r4=0,增益等于1;缺點是正負半波的輸入阻抗不相等,要求輸入信號的內(nèi)阻要小,否則輸出波形不對稱.圖10是利用單電源運放的跟隨器的特性設計的,單電源的跟隨器,當輸入信號大于0時,輸出為跟隨器;當輸入信號小于0的時候,輸出為0.使用時要小心單電源運放在信號很小時的非線性.而且,單電源跟隨器在負信號輸入時也有非線性.圖7,8,9三種電路,當運放a1輸出為正時,a1的負反饋是通過二極管d2和運放a2構(gòu)成的復合放大器構(gòu)成的,由于兩個運放的復合(乘積)作用,可能環(huán)路的增益太高,容易產(chǎn)生振蕩.精密全波電路還有一些沒有錄入,比如高阻抗型還有一種把a2的同相輸入端接到a1的反相輸入端的,其實和這個高阻抗型的原理一樣,就沒有專門收錄,其它采用a1的輸出只接一個二極管的也沒有收錄,因為在這個二極管截止時,a1處于開環(huán)狀態(tài).雖然這里的精密全波電路達十種,仔細分析,發(fā)現(xiàn)優(yōu)秀的并不多,確切的說只有3種,就是前面的3種.圖1的經(jīng)典電路雖然匹配電阻多,但是完全可以用6個等值電阻r實現(xiàn),其中電阻r3可以用兩個r并聯(lián).可以通過r5調(diào)節(jié)增益,增益可以大于1,也可以小于1.最具有優(yōu)勢的是可以在r5上并電容濾波.圖2的電路的優(yōu)勢是匹配電阻少,只要一對匹配電阻就可以了.圖3的優(yōu)勢在于高輸入阻抗.其它幾種,有的在d2導通的半周內(nèi),通過a2的復合實現(xiàn)a1的負反饋,對有些運放會出現(xiàn)自激. 有的兩個半波的輸入阻抗不相等,對信號源要求較高.兩個單運放型雖然可以實現(xiàn)整流的目的,但是輸入\輸出特性都很差.需要輸入\輸出都加跟隨器或同相放大器隔離.各個電路都有其設計特色,希望我們能從其電路的巧妙設計中,吸取有用的.例如單電源全波電路的設計,復合反饋電路的設計,都是很有用的設計思想和方法,如果能把各個圖的電路原理分析并且推導每個公式,會有受益的.
ggg除非特殊說明,增益均按1設計.圖1是最經(jīng)典的電路,優(yōu)點是可以在電阻R5上并聯(lián)濾波電容.電阻匹配關系為R1=R2,R4=R5=2R3;可以通過更改R5來調(diào)節(jié)增益圖2優(yōu)點是匹配電阻少,只要求R1=R2圖3的優(yōu)點是輸入高阻抗,匹配電阻要求R1=R2,R4=2R3圖4的匹配電阻全部相等,還可以通過改變電阻R1來改變增益.缺點是在輸入信號的負半周,A1的負反饋由兩路構(gòu)成,其中一路是R5,另一路是由運放A2復合構(gòu)成,也有復合運放的缺點.圖5 和 圖6 要求R1=2R2=2R3,增益為1/2,缺點是:當輸入信號正半周時,輸出阻抗比較高,可以在輸出增加增益為2的同相放大器隔離.另外一個缺點是正半周和負半周的輸入阻抗不相等,要求輸入信號的內(nèi)阻忽略不計圖7正半周,D2通,增益=1+(R2+R3)/R1;負半周增益=-R3/R2;要求正負半周增益的絕對值相等,例如增益取2
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