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桥式整流电路的“桥”字,意味着电路的结构像一座桥,由四个二极管连接成的电路。这种电路最典型的是惠斯通电桥,使用四个电阻连接两个节点。桥式整流器就是采用这种结构,四只二极管形成一个“桥”,故名桥式整流器。其原理简单直观,电路形状类似于一座桥。
全桥和半桥是两种常见的桥式电路类型。全桥使用四个开关,这些开关连接到两个电源的正负极,不存在峰值电压问题,输出电压与直流电源电压相同。半桥使用两个开关,每个开关分别连接直流电源的正极和负极。当一个开关打开时,电流从电源的正极流向负载;当另一个开关打开时,电流从负载流向电源的负极。这样的设计,使得电路能够在直流电源与负载之间实现交流电转换。
具体而言,半桥逆变器需要两个电力电子开关(通常是MOSFET或IGBT),用于控制电路的通断。电路图显示,输入直流电压被分成两等分。通过向MOSFET提供栅极脉冲,可以控制电流的方向,实现交流输出。在全桥逆变器中,使用四个开关,输出电压峰值与直流电源电压相同,避免了半桥中峰值电压问题。通过控制开关的通断,电路能够产生正弦波形,适合驱动负载。
为了仿真半桥逆变器,可以在MATLAB的Simulink库中添加相关组件,根据电路图连接所有部分。栅极脉冲由栅极发生器电路产生,其参数设置影响输出频率和波形。通过逻辑非门,可以生成相反的门脉冲,确保直流源不短路。实际操作中,脉冲宽度需适当调整以避免源极短路,通常设置在45%左右,确保开关有足够时间关闭。仿真结果显示,输出电压峰值是直流电源的一半,频率为50Hz。
电桥整流是一种将交流电转换为直流电的方法。它通过使用四个二极管(或晶体管)来实现这一转换。这四个二极管中的两个是正向导通型,另外两个是反向偏压型。
在交流电输入电桥整流器时,正向导通型二极管会在正半周期导通,而反向偏压型二极管则会在负半周期导通。这样就能将交流电的正负半周期转换成直流电的全周期。
电桥整流器的输出直流电的幅值可能较交流电的幅值有所降低,主要因为二极管导通时的损耗。同时,电桥整流器还会产生高频的交流谐波。
对于交流谐波的问题,可以使用滤波电路来消除这些干扰。滤波电路通常包括电容或电感元件,可以将高频谐波电流吸收,而直流则通过。
另一种常用的电桥整流技术是半桥整流,它只需要使用两个二极管。它的原理是在正半周期导通一个二极管,在负半周期导通另一个二极管。由于只有两个二极管参与工作,因此半桥整流器的效率较低。
电桥整流器在许多应用中广泛使用,如充电器,逆变器,电源适配器等。由于其结构简单,成本低廉且可靠性高,因此在很多领域都得到了广泛应用。
另外,还有一种常见的电桥整流器叫做全桥整流器。它使用四个晶体管来实现整流功能,与普通电桥整流器相比,全桥整流器可以使用更低的驱动电压,并且更能抵抗电压变化和负载变化。
全桥整流器在高功率应用中很常见,如工业设备、电动汽车充电站等。而且它也可以用于高效率逆变器中,可以在高效率和低成本之间取得平衡。
需要注意的是,电桥整流器并不能对输入交流电的频率进行调整或调节,因此需要配合其他类型的电路(如变频器)才能使用在需要调整输入频率的应用中。
全波整流电桥
整流分半波整流和全波整流两种。
全波整流是一种对交流整流(变直流)的电路。在这种整流电路中,在半个周期内,电流流过一个整流器件(比如晶体二极管),而在另一个半周内,电流流经第二个整流器件,并且两个整流器件的连接能使流经它们的电流以同一方向流过负载。全波整流整流前后的波形与半波整流所不同的,是在全波整流中利用了交流的两个半波,这就提高了整流器的效率,并使已整电流易于平滑。因此在整流器中广泛地应用着全波整流。在应用全波整流器时其电源变压器必须有中心抽头。无论正半周或负半周,通过负载电阻R的电流方向总是相同的。
原理是:利用二极管的单向性。
理解如图
此时RL两端可获得直流电压(流)
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