作用全波整流輸出電壓的直流成分(較半波)增大,脈動程度減小,但變壓器需要中心抽頭、制造麻煩,整流二極管需承受的反向電壓高,故一般適用于要求輸出電壓不太高的場合。原理橋式整流電路的工作原理如下:e2為正半周時,對D1、D3加正向電壓,Dl、D3導通;對D2、D4加反向電壓,D2、D4截止。電路中構成e2、D1、Rfz 、D3通電回路,在Rfz 上形成上正下負的半波整流電壓,e2為負半周時,對D2、D4加正向電壓,D2、D4導通;對D1、D3加反向電壓,D1、D3截止。電路中構成e2、D2Rfz 、D4通電回路,同樣在Rfz 上形成上正下負的另外半波的整流電壓 [4]。另外根據EMI測量標準,為減小電網阻抗對測量結果的影響,需要在整流橋的電網輸入端接入線性阻抗穩定網絡 。金山區優勢整流橋圖片

如此重復下去,結果在Rfz 上便得到全波整流電壓。其波形圖和全波整流波形圖是一樣的。橋式電路中每只二極管承受的反向電壓等于變壓器次級電壓的最大值,比全波整流電路小一半。橋式整流是對二極管半波整流的一種改進。橋式整流器利用四個二極管,兩兩對接。輸入正弦波的正半部分是兩只管導通,得到正的輸出;輸入正弦波的負半部分時,另兩只管導通,由于這兩只管是反接的,所以輸出還是得到正弦波的正半部分。 橋式整流器對輸入正弦波的利用效率比半波整流高一倍。長寧區質量整流橋現價為了保證輸出電壓平滑,輸出的各線電壓矢量長度相等,且相鄰矢量間隔為20°。

變壓器次級電壓u21和u22大小相等,相位相反,即 u21 = - u22 。式中,U2 是變壓器次級半邊繞組交流電壓的有效值。全波整流電路的工作過程是:在u2 的正半周(ωt = 0~π)D1正偏導通,D2反偏截止,RL上有自上而下的電流流過,RL上的電壓與u21 相同。在u2 的負半周(ωt =π~2π),D1反偏截止,D2正偏導通,RL上也有自上而下的電流流過,RL上的電壓與u22相同。可見,負載RL上得到的也是一單向脈動電流和脈動電壓。其平均值分別為:選擇整流二極管時,應以此二參數為極限參數 [3]。
圖3b是兩組三相橋并聯組成大電流的十二相整流電路。兩橋變壓器次級繞組電壓依次相差30°。若兩組橋的交流線電壓相等,各自的控制角也相等,則兩組橋的整流平均電壓也相等,只要極性相符合,就可以并聯運行。但是兩組整流電壓的瞬時值是不等的,兩組電源間會出現交流環流。為了限止環流,延長晶閘管的導通時間,需要加入平衡電抗器,輸出電壓ud=(ud1+ud2)/2,電流id=id1+id2。采用多相整流電路能改善功率因數,提高脈動頻率,使變壓器初級電流的波形更接近正弦波,從而***減少諧波的影響。理論上,隨著相數的增加,可進一步削弱諧波的影響。但這樣做增加了設備費用,在技術上對精確地得到相同的控制角提出了較嚴格的要求。因而需對方案的技術經濟指標進行***分析,***作出選擇。整流電路是利用二極管的單向導電性將正負變化的交流電壓變為單向脈動電壓的電路。

移相全橋 PWM DC/DC 變換器基本的全橋電路結構基本的 DC/DC 全橋變換器由全橋逆變器和輸出整流濾波電路構成,右圖 顯示了PWM DC/DC 全橋變換器的電路基本拓撲結構及主要波形。Vin是直流輸入電壓,Q1&D1~Q4&D4構成變換器的兩個橋臂,高頻變壓器 TR 的原副邊匝比為 K,DR1和 DR2是輸出整流二極管,Lf是輸出濾波電感,Cf是輸出濾波電容,RL是負載。 [5]波形通過控制四個開關管 Q1~Q4,在 A、B 兩點得到一個幅值為 Vin的交流方波電壓,經過高頻變壓器的隔離變壓后,在變壓器副方得到一個幅值為 Vin/K 的交流方波電壓,然后通過由 DR1和 DR2構成的輸出整流橋,在 CD 兩點得到幅值為 Vin/K 的直流方波電壓。測試所用的LISN的結構如圖1所示,其主要作用是:①減小電網阻抗對測量結果的影響;黃浦區特點整流橋專賣店
假設輸入三相電壓對稱,交流側輸入電抗忽略不計,直流側負載電感足夠大。金山區優勢整流橋圖片
2)三相整流電路是交流測由三相電源供電,負載容量較大,或要求直流電壓脈動較小,容易濾波。三相可控整流電路有三相半波可控整流電路,三相半控橋式整流電路,三相全控橋式整流電路。因為三相整流裝置三相是平衡的﹐輸出的直流電壓和電流脈動小,對電網影響小,且控制滯后時間短,采用三相全控橋式整流電路時,輸出電壓交變分量的比較低頻率是電網頻率的6倍,交流分量與直流分量之比也較小,因此濾波器的電感量比同容量的單相或三相半波電路小得多。另外,晶閘管的額定電壓值也較低。因此,這種電路適用于大功率變流裝置。金山區優勢整流橋圖片
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