CA (променлив ток) се преобразува в DC (постоянен ток) с използването на выпрямителна схема.
Половинноволнови выпрямители,
Цялноволнови выпрямители и
Мостови выпрямители
са трите основни вида выпрямители. Всички тези выпрямители имат едно и също основно предназначение, което е да преобразуват тока, но не го правят ефективно докато го правят.
И двата
Мостовият выпрямител и
Централно контактния цялноволнов выпрямител
са ефективни преобразуватели.
Електронните източници на енергия разполагат с мостови выпрямителни схеми. За да се захранват многочислените електронни основни компоненти от наличното AC главно захранване, много електронни схеми изискват выпрямени DC източници на енергия. Този выпрямител се използва в широк спектър от електронни AC устройства, включително
Применения за сваряване,
Процеси на модулация,
Управители на двигатели и
Битови прибори.
В тази публикация е обобщено функционирането на мостовия выпрямител.
Алтернатор, който преобразува входящ AC ток в постоянен ток (DC), е известен като мостов выпрямител. Мостовите выпрямители доставят DC напрежение до електрически устройства и компоненти. За събирането им могат да бъдат използвани други регулирани твърди комутатори или четири или повече диоди.
Токът на натоварване определя мостовия выпрямител. При избора на източник на енергия за выпрямител за подходяща цел в електрическата система, фактори като
Класификации и спецификации на компонентите,
Напрежение на пробив,
Температурни диапазони,
Рейтинг на транзиторен ток,
Рейтинг на форварден ток,
Изисквания за монтаж и
се взимат под внимание.
Четирите диоди D1, D2, D3 и D4 могат да бъдат използвани в тази схема, заедно с резистор на натоварване (RL). За ефективно преобразуване на AC в DC, тези диоди могат да бъдат свързани в затворена верига. Основното предимство на този дизайн е, че не изисква специален трансформатор с централен контакт. Следователно, размерът и цената ще намалят.
Изходният DC сигнал може да бъде получен през RL след прилагането на входния сигнал между две точки, такива като A & B. В това състояние, резистор на натоварване е прикрепен между две точки, C & D. Разположението на два диода може да бъде направено по такъв начин, че два диода ще провеждат електричество във всеки половин цикъл. Диодната двойка D1 и D3 ще провежда ток в положителния (+) половин цикъл. Диодите D2 и D4 провеждат ток в отрицателния (-) половин цикъл.
Цялноволнов выпрямител с централен контакт произвежда около половината от изходното напрежение на мостовия выпрямител. Тъй като не изисква трансформатор с централен контакт, тази схема прилича на по-евтин выпрямител.
Схемата на мостовия выпрямител включва много нива от компоненти, включително
Трансформатор,
Диоден мост,
Филтриране и
Регулатори.
Регулиран DC източник на енергия е това, което всички тези строителни блокове заедно често се наричат, и той захранва много електронни устройства.
Стъпков трансформатор, който изменя амплитудата на входното напрежение, съставлява първата стадия на схемата. Повечето електронни проекти намаляват 230V AC главно захранване до 12V AC захранване с използване на 230/12V трансформатор.
Филтрирането е необходимо за производство на изход след диоден мостов выпрямител като чист DC, поради неговата пулсираща природа. Когато вълната е изгладена, филтрирането често се извършва с използване на един или повече кондензатори, свързани през натоварването. Изходното напрежение влияе на класификацията на този кондензатор.
Регулаторът на напрежение, който поддържа изходното напрежение константно, е последната стъпка на този контролиран DC източник на енергия. Микроконтролерът работи на 5V DC, докато мостовият выпрямител извежда 16V. За да се намали тази стойност и да се гарантира, че остава константна, независимо дали входното напрежение варира, е нужен регулатор на напрежение.
Четири диода съставляват единофазен мостов выпрямител, който е свързан през натоварването, както беше обяснено по-рано.
D1