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  整流器工作原理 桥式整流器原理电路 桥式整流电路(如图 5-5 所示)是使用最多的一种整流电路。这种电路,只要增 加两只二极管口连接成桥式结构,便具有全波整流电路的优点,而同时在一定 程度上克服了它的缺点。 图 5-5(a)为桥式整流电路图 (b)为其简化画法 式整流电路的工作原理如下:e2 为正半周时,对 D1、D3 和方向电压,Dl,D3 导通;对 D2、D4 加反向电压,D2、D4 截止。电路中构成 e2、Dl、Rfz、D3 通电 回路,在 Rfz,上形成上正下负的半波整洗电压,e2 为负半周时,对 D2、D4 加 正向电压,D2、D4 导通;对 D1、D3 加反向电压,D1、D3 截止。电路中构成 e2、 D2Rfz、D4 通电回路,同样在 Rfz 上形成上正下负的另外半波的整流电压。以上 两种工作状态分别如图 5-6(a)和(b)所示。 图 5-6 桥式整流电路的工作原理示意图 如此重复下去,结果在 Rfz,上便得到全波整流电压。其波形图和全波整流波形 图是一样的。 从图 5-6 中还不难看出,桥式电路中每只二极管承受的反向电压等 于变压器次级电压的最大值,比全波整流电路小一半。 桥式整流电路的整流效率和直流输出与全波整流电路相同,变压器的利用率最 高。现在常用的全桥整流,不用单独的四只二极管而用一只全桥,其中包括四只 二极管,但是要标清符号,有交流符号的两端接变压器输出,+、-两端接入整流 电路。 需要特别指出的是, 二极管作为整流元件,要根据不同的整流方式和负载大小加 以选择。如选择不当,则或者不能安全工作,甚至烧了管子;或者大材小用,造 成浪费。表 5-1 所列参数可供选择二极管时参考。 另外, 在高电压或大电流的情况下,如果手头没有承受高电压或整定大电滤的整 流元件,可以把二极管串联或并联起来使用。 图 5-7 示出了二极管并联的情况:两只二极管并联、每只分担电路总电流的一半 口三只二极管并联, 每只分担电路总电流的三分之一。 总之, 有几只二极管并联, 流经每只二极管的电流就等于总电流的几分之一。但是,在实际并联运用时,由 于各二极管特性不完全一致, 不能均分所通过的电流,会使有的管子困负担过重 而烧毁。 因此需在每只二极管上串联一只阻值相同的小电阻器,使各并联二极管 流过的电流接近一致。 这种均流电阻 R 一般选用零点几欧至几十欧的电阻器。电 流越大,R 应选得越小。 图 5-8 示出了二极管串联的情况。显然在理想条件下,有几只管子串联,每只管 子承受的反向电压就应等于总电压的几分之一。 但因为每只二极管的反向电阻不 尽相同, 会造成电压分配不均: 内阻大的二极管, 有可能由于电压过高而被击穿, 并由此引起连锁反应,逐个把二极管击穿。在二极管上并联的电阻 R,可以使电 压分配均匀。 均压电阻要取阻值比二极管反向电阻值小的电阻器,各个电阻器的 阻值要相等。 主要参数:

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