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1、倍壓整流電路原理(1)負半周時,即 a 為負、 b 為正時, d1 導通、 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 ,其電流路徑及電容器 c1 的極性如上圖( a)所示。(2)正半周時,即 a 為正、b 為負時, d1 截止、d2 導通,電源經(jīng) c1、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 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2vm,為了方便說明,底下電路說明亦
2、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器時,我們必須將c1 串聯(lián)一電流限制電阻,以保護二極管不受電源剛開始充電涌流的損害。如果有一個負載并聯(lián)在倍壓器的輸出出的話,如一般所預期地,在(輸入處)負的半周內(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。圖 1 直流半波整流電壓電路(a)負半周(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 所承受之最大的逆向電壓為2vm ,負半波時,二極管d2 所承受最大逆向電壓值亦為 2vm,所以電路中應選擇piv 2vm 的
3、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)負半周圖 5 全波電壓的工作原理正半周時, d1 導通,d2 截止,電容器 c1 充電到 vm,其電流路徑及電容c1 的極性如上圖(a)所示。負半周時, d1 截止,d2 導通,電容器 c2 充電到 vm,其電流路徑及電容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, v0=vm 。如果沒有自電路抽取負載電流的話,電容器 c1 及 c2 上的電壓是 2vm。如果自電路抽取負載電流的話,電容器 c1 及 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,實效電容為 c1 及 c
4、2 的串聯(lián)電容,這比 c1 及 c2 單獨的都要小。 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 ,負半周時,二極管d1 所承受的最大逆向電壓為 2vm,所以電路中應選擇pvi 2vm 的二極管。圖 6 三倍壓電路圖(a)負半周(b)正半周圖 7 三倍壓的工作原理負半周時, d1、d3 導通,d2 截止,電容器 c1 及 c3 都充電到 vm,其電流路徑及電容器的極性如上圖( a)所示。正半周時, d1、d3 截止,d2 導通,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
5、輸出直流電壓v0=3m 。正半周時, d1 及 d3 所承受的最大逆向電壓為2vm,負半周時,二極管 d2 所承受的最大逆向電壓為 2vm,所以電路中應選擇piv 2vm 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出電壓變成基本峰值(vm) 的五、六、七、甚至更多倍。(即n 倍)。n 倍壓電路的工作原理負半周時, d1 導通,其他二極管皆截止,電容器c1 充電到 vm,其電流路徑及電容器的極性如圖( a)所示。正半周時, d2 導通,其他二極管皆截止,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。負半周時, d3 導通,其他二極管皆截止,電容器c3 充電到 2vm,其電流路徑及電容器的極性如上圖( c)所示。正半周時, d4 導通,其他二極管皆截止,電容器c4 充電到 2vm,其電流路徑及電容器的極性如上圖( d)所示。所以從變壓器繞線的頂上量起的話,在輸出處就可以得到vm 的奇數(shù)倍,如果從變壓器的繞線的底部量起的話,輸出電壓就會是峰值電壓的vm 偶數(shù)倍。love is not a maybe thing.
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