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文檔簡介
1、倍壓整流電路原理負(fù)半周時,即A為負(fù)、E為正時,D1導(dǎo)通、D2截止,電源經(jīng)D1向電容器C1充電, 在理想情況下,此半周內(nèi),D1可看成短路,同時電容器C1充電到Vm,其電流路徑尺電容 器C1的極性如上圖(a)所示。(2)正半周時,即A為正、E為負(fù)時,D1截止、D2導(dǎo)通,電源經(jīng)Cl、D1向C2充電,由 于C1的Vm再加上雙壓器二次側(cè)的Vm使c2充電至最高值2Vm,其電流路徑及電容器C2 的極性如上圖(b)所示.其實(shí)C2的電壓并無法在一個半周內(nèi)即充至2Vm,它必須在幾周后才可漸漸趨近于為 了方便說明,底下電路說明亦做如此假設(shè)。如果半波倍壓器被用于沒有變壓器的電源供應(yīng)器時,我們必須將C1串聯(lián)一電流限制電
2、阻,以 保護(hù)二極管不受電源剛開始充電涌流的損害。如果有一個負(fù)載并聯(lián)在倍壓器的輸出出的話,如一般所預(yù)期地,在(輸入處)負(fù)的半周內(nèi)電 容器C2上的電壓會降低,然后在正的半周內(nèi)再被充電到2Vm如下圖所示。B圖1直流半波整流電壓電路(a)負(fù)半周(b)正半周圖3輸出電壓波形所以電容器c2上的電壓波形是由電容濾波器過濾后的半波訊號,故此倍壓電 路稱為半波電壓電路。正半周時,二極管D1所承受定最大的逆向電壓為2Vm,負(fù)半波時,二極管D2所承受最大逆向電壓值亦為2Vm,所以電路中應(yīng)選擇PIV 2Vm的二極管。2、全波倍壓電路圖4全波整流電壓電路(a)正半周(b)負(fù)半周DiClJ圖5全波電壓的工作原理 正半周時
3、,DI導(dǎo)通,D2截止,電容器Cl充電到Vm,其電流路徑尺電容Cl的板性如上圖(a)所示。負(fù)半周時,D1截止,D2導(dǎo)甬,電容器C2充電到Vm,其電流路徑尺電容C2的極性如上圖(b)所示。由于C1與C2串聯(lián),故輸出直流電壓,V()=Vm0如杲?jīng)]有自電路抽取負(fù)載電流的話,電容器 C1及C2上的電壓是2Vm°如果自電路抽取負(fù)載電流的話,電容器C1尺C2上的電壓是與由 全波整流電路饋送的一個電容器上的電壓同樣的。不同之處是,實(shí)效電容為C1及C2的串聯(lián) 電容,這比Cl HC2單獨(dú)的都要小。這種較低的電容值將會使它的濾波作用不及單電容濾波 電路的好。正半周時,二極管D2所受的最大逆向電壓為2Vm,
4、負(fù)半周時,二極管D1所承受的最大逆向 電壓為所以電路中應(yīng)選擇PV12Vm的二極管。圖6三倍壓電路圖圖7三倍壓的工作原理負(fù)半周時,DI、D3導(dǎo)通,D2截止,電容器Cl SC3都充電到Vg 其電流路徑尺電容器的 極性如上圖(“所示。正半周時,DI、D3截止,D2導(dǎo)甬,電容器C2充電到2Vm,其電流路徑及電容器的極性如上圖(b)所示。由于C2與C3串聯(lián)。故輸出直流電壓V()=3m。 正半周時,D1反D3所承受的最大逆向電壓為2Vm,負(fù)半周時,二極管D2所承受的最大逆 向電壓為2Vm,所以電路中應(yīng)選擇PIV2Vm的二極管。4、N倍電壓路下圖中的半波倍壓電路的推廣形式,它能產(chǎn)生輸入峰值的的三倍或四倍的電壓。根據(jù)線路接 法的發(fā)式可看出,如果在接上額外的二極管與電容器將使輸岀電壓變成基本峰直(Vm)的五、 六、七、甚至更多倍。(即Z倍)。N倍壓電路的工作原理負(fù)半周時,D1導(dǎo)通,其他二極管皆截止,電容器C1充電到Vm,其電流路徑尺電容器的極 性如圖(a)所示。正半周時,D2導(dǎo)通,其他二極管皆截止,電容器C2充電到2Vm,其電流路徑尺電容器的板 性如上圖(b)所示。其電流路徑尺電容器的扳負(fù)半周時,D3導(dǎo)通,其他二極管皆截止,電容器C3充電到2Vg性如上圖(c)所示。正半周時,D4導(dǎo)通,其他二極管皆截止,電容器C4充電到2Vm,其電流路徑反電容器的板性如上圖(d)所示。所以從變壓器繞線的頂上
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