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8组装整流器.ppt

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8组装整流器.ppt

文档介绍

文档介绍:8组装整流器11236
工作总结
商务报告
商务展示
工作计划
3、各种波形间的相互关系
(1)KF 波形系数:
(2)KP 波峰系数:
由上述两式推导:
附表:正弦波、半波、全波的KF、
8组装整流器11236
工作总结
商务报告
商务展示
工作计划
3、各种波形间的相互关系
(1)KF 波形系数:
(2)KP 波峰系数:
由上述两式推导:
附表:正弦波、半波、全波的KF、KP
全波
半波
正弦
KF
KP
波形
波形
2



4、整流电路的类型及特点
(1)半波整流
A、电路图及电压波形图如图所示:
v0
220V
U2
D
+
-
半波整流电路
v2
0

2
3
4

2
3
0
v0
+
_
V
半波整流电路中,对于电阻负载二极管所承受的反向最大电压为 V(V为有效值),对于电容负载所承受的反向最大电压为2 V。
_
+
V
V
B、二极管的反向耐压
V0
t
V0
C、输入输出电压关系为
设输入电压
在二极管导通时忽略电路损耗与门限电压,则
V2输入电压的有效值 输出电压平均值 下同
D、滤波电路
尽管交流电信号经整流变成直流信号,但在这直流信号中仍包含着交流成分,所以作为一个完整的整流器除了整流电路外还必须包含有滤波电路。
a、滤波原理(RC为例)
电路如图,当 (其周期T为)正半周期时,二极管导通, 对电容充电,由于二极管导通 时内阻很小,电容很快被充到峰值。当 负半周期时,二极管截止,这时电容上的电压要通过负载电阻放电,时间常数 。 当 远大于T 时,电容上的电压刚刚释放了一小部份时,
的下一个周期又导通了,电容就又被
充到峰值 。 这样一次又一次就可有以保持输出电压变化保持稳定。
C
滤波电路


b、电容滤波单相半波电路
T
实验与理论都可有以证明:负载电阻一定的情况下电容越大滤波效果越好
RC=
R=470 Ώ
C=
RC=
R=470 Ώ
C=10 μ
RC=
R=470Ώ
C=100μ
(2)全波整流
电路图及波形图如下所示:
输入v2
0

2
3
4

2
3
0
输出v0 (频率增加一倍)
v0
+
-
220V
v2
R
图 6 全波整流电路
v2
全波整流的滤波效果及二极管承受反向最大压降与半波整流相同,其输入输出电压关系为:
全波整流的优点是利用电源的正负半周,同时电压的脉动大大减小。缺点是需要二个整流二极管,而变压器需带对称抽头,结构复杂。
(3)桥式整流
电路图如图7所示,波形图与全波整流类似。
v0
+
-
220V
图 7 桥式整流电路
v2
v0
+
-
v2
图 8
桥式整流的滤波效果与前两者相同,但其二极管承受的最大反向压降为二只二极管同时分摊,如图8所示,所以为半波整流的一半。其输入输出电压关系为:
三、实 验 仪 器
电子示波器
信号发生器
二极管
电阻
电容
电源变压器
专用面包板
示波器TDS—1002的简单使用
1:CH1,CH2两信号输入的测量接线图。
要激活并显示连接到通道l和通道2的信号,可按如下步骤进行:
A.如果未显示通道,可按下CHl菜单和CH 2菜单按钮。
B.按下自动设置按钮。
要选择两个通道进行测量,可执行以下步骤:
1.按下测量按钮,查看“测量菜单”。
2.按下顶部的选项按钮;显示“测量l菜单”。
3.按下信源选项按钮,选择CHl。
4.按下类型选项按钮,选择峰—峰值。
5.按下返回选项按钮。
6.按下顶部第二个选项按钮;显示“测量2菜单”。
7.按下信源选项按钮,选择CH2。
8.按下类型选项按钮,选择峰—峰值。
9.按下返回选项按钮。
读取两个通道的峰峰幅值。
2:光标法测量信号的峰-峰值
1
进行此操作,可按如下步骤进行:
 1.按下光标按钮,查看“光标菜单”。
2.按下类型选项按钮,选择电压。
3.按下信源选项按钮,选择CHl或CH2。
4.旋转光标1