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1,整流电路是怎么回事情

整流,就是把交流电变为直流电的过程。利用具有单向导电特性的器件,可以把方向和大小交变的电流变换为直流电。下面介绍利用晶体二极管组成的各种整流电路。 一、半波整流电路 图5-1、是一种最简单的整流电路。
就是把交流变成直流

整流电路是怎么回事情

2,怎样理解整流电路

整流电路,就是交流电转变成直流电。交流电的电流方向周期性变化,也就是一个周期内,电流先往这跑再往那跑。整流电路就是把这些电流往一个方向跑,也就是往另一个方向跑的电流给它扭转过来,如果扭转不过来,就把它堵住不要了。总之,也就是让电流往一个方向跑,不到过来跑。
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一般有单相整流和三相整流,都是交流电整流成直流电。交流电的方向是按照频率变化的,直流电的大小和方向是不变化的。
整流电路就是把交流电压转换为单向脉动电压的过程(注意:是单向脉动电压而不是直流电压,整流后还要经滤波才能得到直流电压)。可以用二极管实现半波整流、全波整流、桥式整流,还可以用可控硅(晶闸管)实现导通角可控的整流等方式。

怎样理解整流电路

3,什么是整流电路

就是交流变成直流的线路
就是把交流变成直流啊…
把交流电变成脉动直流电的过程,叫整流。区别是;半波整流,当变压器次级电压为正半周时,才有电流,而负半周时,被截止,使负载两端电压成为单向脉动直流电压,所以叫做半波整流。全波整流,变压器的次级绕组具有中心抽头0,可以得到电压相等而相位相差180度的交流电压,分别由两个二极管整流。1端的交流电压为正,2端为负时,D1导通,D2截止。另半周时2端为正,1端为负,此时D2导通,D1截止,交替工作,为全波整流。桥式整流,由4个二极管构成,它的整流方式和全波整流一样。
电感线圈
半波是只有两个整流二极管,全波有4个整流二极管,桥式也是全波,4个脚的或者4个整流二极管。

什么是整流电路

4,整流电路整流电路是什么意思

“整流电路”(rectifying circuit)是把交流电能转换为直流电能的电路。大多数整流电路由变压器、整流主电路和滤波器等组成。它在直流电动机的调速、发电机的励磁调节、电解、电镀等领域得到广泛应用。整流电路通常由主电路、滤波器和变压器组成。20世纪70年代以后,主电路多用硅整流二极管和晶闸管组成。滤波器接在主电路与负载之间,用于滤除脉动直流电压中的交流成分。变压器设置与否视具体情况而定。变压器的作用是实现交流输入电压与直流输出电压间的匹配以及交流电网与整流电路之间的电隔离。整流电路的作用是将交流降压电路输出的电压较低的交流电转换成单向脉动性直流电,这就是交流电的整流过程,整流电路主要由整流二极管组成。经过整流电路之后的电压已经不是交流电压,而是一种含有直流电压和交流电压的混合电压。习惯上称单向脉动性直流电压。
朋友,這個電路的危險性很高,如果要製作的話,建議要謹慎,不然會出問題的,元件的距離不可以太靠近;使用的電容的話,建議用聚乙烯的,就要看您的負載是什麼東西,功率小容量就小點,功率大容量就大一點,具體的功率小的電容是,分開來排列,第一個就是從輸入端開始的那個,250v1u 500v1u 750v1u 1000v1u 1250v1u 1500v1u,電容全部使用最後一級的耐壓其實都可以的了,那樣更加安全,二極管的話就要選擇大一點的,耐壓大概2000v那樣子吧,夠安全的了,功率您這個電路是1a了,如果負載的東西功率越大,那麼電容的容量就相對要大一點,反之就取小一點,如果輸入的電壓改變了,那麼就要改變電容的耐壓了,小了就不用改,如果加大了電壓就必須要加大電容的耐壓了,這樣應該很清楚了,如果還不明白那麼請聯繫吧!

5,什么叫整流电路

整流电路整流电路rectifying circuit把交流电能转换为直流电能的电路。大多数整流电路由变压器、整流主电路和滤波器等组成。它在直流电动机的调速、发电机的励磁调节、电解、电镀等领域得到广泛应用。整流电路通常由主电路、滤波器和变压器组成。20世纪70年代以后,主电路多用硅整流二极管和晶闸管组成。滤波器接在主电路与负载之间,用于滤除脉动直流电压中的交流成分。变压器设置与否视具体情况而定。变压器的作用是实现交流输入电压与直流输出电压间的匹配以及交流电网与整流电路之间的电隔离(可减小电网与电路间的电干扰和故障影响)。整流电路按其组成器件可分为不控整流电路、半控整流电路和全控整流电路。后两种电路按其控制方式又可分为相控整流电路和斩波整流电路(见电力电子电路)。相控整流电路由于采用电网换相方式,不需要专门的换相电路,因而电路简单、工作可靠,得到广泛应用。但相控整流电路在控制用α较大时,功率因数较低,网侧电流谐波含量较大。因而在大功率调速传动中,低速运行时,采用斩控整流电路可解决功率因数变坏的问题。整流电路(Rectifier)是电力电子电路中最早出现的一种,它将交流电变为直流电,应用十分广泛,电路形式各种各样;按组成的器件可分为不可控、半控和全控三种,按电路结构可分为桥式电路和零式电路,按交流输入相数分为单相电路和多相电路,按变压器二次侧电流的方向是单相或双相,又分为单拍电路和双拍电路;实用电路是上述的组合结构。
半波整流 交流电的波形为正弦波,频率50hz,那么从波形上来看,一半是电压为正,一半周期是电压为负 直接串联一个二极管,根据二极管的单项导电性,当电压为正是,电流可以动过二极管,那么波形为半个正弦波,当电压为负时,电流不能流过二极管,相当于断路,因此此时没负半周期的波形,所以整流出来的电只有正半周期,因此称作半波整流 至于单相,是相对于三相交流电来说的,这里只取其中一相进行整流

6,整流电路的总结

对整流电路的意义有以下总结:1、电源电路中的整流电路主要有半波整流电路、全波整流电路和桥式整流三种,倍压整流电路用于其它交流信号的整流,例如用于发光二极管电平指示器电路中,对音频信号进行整流。2、前三种整流电路输出的单向脉动性直流电特性有所不同,半波整流电路输出的电压只有半周,所以这种单向脉动性直流电主要成分仍然是50Hz的;因为输入交流市电的频率是50Hz,半波整流电路去掉了交流电的半周,没有改变单向脉动性直流电中交流成分的频率;全波和桥式整流电路相同,用到了输入交流电压的正、负半周,使频率扩大一倍为100Hz,所以这种单向脉动性直流电的交流成分主要成分是100Hz的,这是因为整流电路将输入交流电压的一个半周转换了极性,使输出的直流脉动性电压的频率比输入交流电压提高了一倍,这一频率的提高有利于滤波电路的滤波。3、在电源电路的三种整流电路中,只有全波整流电路要求电源变压器的次级线圈设有中心抽头,其他两种电路对电源变压器没有抽头要求。另外,半波整流电路中只用一只二极管,全波整流电路中要用两只二极管,而桥式整流电路中则要用四只二极管。根据上述两个特点,可以方便地分辨出三种整流电路的类型,但要注意以电源变压器有无抽头来分辨三种整流电路比较准确。4、在半波整流电路中,当整流二极管截止时,交流电压峰值全部加到二极管两端。对于全波整流电路而言也是这样,当一只二极管导通时,另一只二极管截止,承受全部交流峰值电压。所以对这两种整流电路,要求电路的整流二极管其承受反向峰值电压的能力较高;对于桥式整流电路而言,两只二极管导通,另两只二极管截止,它们串联起来承受反向峰值电压,在每只二极管两端只有反向峰值电压的一半,所以对这一电路中整流二极管承受反向峰值电压的能力要求较低。5、在要求直流电压相同的情况下,对全波整流电路而言,电源变压器次级线圈抽头到上、下端交流电压相等;且等于桥式整流电路中电源变压器次级线圈的输出电压,这样在全波整流电路中的电源变压器相当于绕了两组次级线圈。6、在全波和桥式整流电路中,都将输入交流电压的负半周转到正半周或将正半周转到负半周,这一点与半波整流电路不同,在半波整流电路中,将输入交流电压一个半周切除。7、在整流电路中,输入交流电压的幅值远大于二极管导通的管压降,所以可将整流二极管的管压降忽略不计。8、对于倍压整流电路,它能够输出比输入交流电压更高的直流电压,但这种电路输出电流的能力较差,所以具有高电压,小电流的输出特性。9、分析上述整流电路时;主要用二极管的单向导电特性,整流二极管的导通电压由输入交流电压提供。
原发布者:s3110080017181、单相半波可控整流电路——阻性负载,触发角2、单相半波可控整流电路——阻感负载,触发角3、单相半波可控整流电路——阻感负载有续流二极管,触发角4、单相桥式全控整流电路——纯阻性负载,触发角5、单相桥式全控整流电路——带反电动势负载,触发角6、单相桥式全控整流电路——阻感性负载,触发角7、单相全波可控整流电路(单相双半波可控整流电路)——阻性负载,触发角8、单相桥式半控整流电路——阻性负载,触发角9、单相桥式半控整流电路——阻感负载,有续流二极管,触发角10、单相桥式半控整流电路另一种接法1、三相半波可控整流电路——纯阻性负载1)纯电阻负载,触发角为0度2)纯阻性负载,触发角30度3)纯阻性负载,触发角大于30度电流断续,以60度为例2、三相半波可控整流电路——阻感负载1)阻感负载,触发角60度(当触发角时,整流电压波形与纯阻性负载时相同,因为两种负载情况下,负载电流均连续)。3、三相桥式全控整流电路1)纯电阻负载,触发角0度纯阻性负载,0度触发角时晶闸管工作情况2)纯阻性负载,触发角30度3)纯阻性负载,触发角60度4)纯阻性负载,触发角90度5)阻感负载,触发角0度6)阻感负载,触发角30度7)阻感负载,触发角90度4、考虑变压器漏感时的三相半波可控整流电路及波形各种整流电路换相压降和换相重叠角的计算5、电容滤波的不可控整流电路(单相桥式整流电路)6、感容滤波的二极管整流电路7、带平衡电抗器的双反星型可控整流电路触发
滤波电路常用于滤去整流输出电压中的纹波,一般由电抗元件组成,如在负载电阻两端并联电容器c,或与负载串联电感器l,以及由电容,电感组成而成的各种复式滤波电路。   由于电抗元件在电路中有储能作用,并联的电容器c在电源供给的电压升高时,能把部分能量储存起来,而当电源电压降低时,就把能量释放出来,使负载电压比较平滑,即电容c具有平波的作用;与负载串联的电感l,当电源供给的电流增加(由电源电压增加引起)时,它把能量储存起来,而当电流减小时,又把能量释放出来,使负载电流比较平滑,即电感l也有平波作用。   滤波电路形式很多,为了掌握它的分析规律,把它分为电容输入式(电容器c接在最前面)和电感输入式(电感器l接在最前面)。前一种滤波电路多用于小功率电源中,而后一种滤波电路多用于较大功率电源中(而且当电流很大时,仅用一电感器与负载串联)。 把交流电能转换为直流电能的电路。大多数整流电路由 整流电路按其组成器件可分为不控整流电路、半控整流电路和全控整流电路。后两种电路按其控制方式又可分为相控整流电路和斩波整流电路(见电力电子电路)。相控整流电路由于采用电网换相方式,不需要专门的换相电路,因而电路简单、工作可靠,得到广泛应用。但相控整流电路在控制用α较大时,功率因数较低,网侧电流谐波含量较大。因而在大功率调速传动中,低速运行时,采用斩控整流电路可解决功率因数变坏的问题。

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