• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Mikä on silmukkarektifieri? Selitä sen toimintaperiaate

Rabert T
Rabert T
Kenttä: Sähkötekniikka
0
Canada

Vaihteleva virta (AC) muutetaan suoraksi virraksi (DC) käyttäen suorituskykykäyrää.

  • Puolivuorokausisuorittimet,

  • Täysvuorokausisuorittimet ja

  • Silta-suorittimet

ovat kolme perustyyppistä suorituskykykäyrää. Kaikki nämä suorituskykykäyrät ovat samalla päämäärällä, joka on virran muuntaminen, mutta ne eivät tee sitä tehokkaasti.

Molemmat

  • silta-suorituskykykäyrä ja

  • keskitetty täysvuorokausisuorituskykykäyrä

ovat tehokkaita muuntajia.

WechatIMG1404.jpeg


Sähköiset energialähteet käyttävät silta-suorituskykykäyriä voimaantuakseen monia sähköisiä komponentteja saatavilla olevasta vaihtelevasta virtalähteestä. Monet sähköiset piirikortit tarvitsevat suoritetun DC-energian lähde. Tämä suorituskykykäyrä käytetään laajassa valikoimassa sähköisiä AC-energia-laitteita, kuten

  • hitaussointisovellukset,

  • modulaatioprosessit,

  • moottorien ohjaimet ja

  • asuntojen kodinkoneet.

Tässä artikkelissa käsitellään lyhyesti silta-suorituskykykäyrän toimintaa.

Mitä tarkoittaa silta-suorituskykykäyrä?

Silta-suorituskykykäyrä on vaihtovesi, joka muuttaa verkon vaihtelevan virran (AC) suoraan virraksi (DC). Silta-suorituskykykäyrät toimittavat DC-jännitteen sähköisiin laitteisiin ja komponentteihin. Niitä voidaan rakentaa käyttämällä muita säädettäviä vahvoja kytkimiä (tai) neljä (tai) useampaa diodeja.

Latausvirta määrittelee silta-suorituskykykäyrän. Kun valitaan sopiva suorituskykykäyrän energialähde sähköjärjestelmään, otetaan huomioon seuraavat tekijät

  • Komponenttien arvot ja määritykset,

  • Purkautumisen jännite,

  • Lämpötila-alueet,

  • Tilapäinen virran arvo,

  • Etujen virran arvo,

  • Asennusvaatimukset ja

muut huomioidaan.

WechatIMG1405.jpeg


Silta-suorituskykykäyrän rakennus

Neljä diodia D1, D2, D3 ja D4 voidaan käyttää tässä piirissä yhdessä kuormituksen vastuksen (RL) kanssa tehokkaasti muuttaakseen AC:n DC:ksi. Nämä diodit voidaan yhdistää suljetun silmukan asettelussa. Tämän suunnittelun keskeinen etu on, että se ei vaadi erityistä keskitettyä muunninta. Näin ollen koko ja hinta pienenevät.

WechatIMG1406.jpeg


Ulostulovirta saadaan RL:n yli, kun syöttösignaali on sovellettu kahden pisteen, kuten A & B, välille. Tässä tilanteessa kuorman vastus on kiinnitetty kahden pisteen, C & D, välille. Kaksi diodia voidaan sijoittaa siten, että kaksi diodia johtaa sähköä jokaisella puolivuorokaudella. D1 ja D3 diodiparit johtavat virtaa positiivisella (+) puolivuorokaudella. D2 ja D4 diodit johtavat virtaa negatiivisella (-) puolivuorokaudella.

Silta-suorituskykykäyrän piirikaavio

Keskustettu muunnin täysvuorokausisuorituskykykäyrä tuottaa noin puolet silta-suorituskykykäyrän ulostulovoltista. Koska se ei vaadi keskitettyä muunninta, tämä piiri muistuttaa edullisempaa suorituskykykäyrää.

WechatIMG1407.jpeg


Silta-suorituskykykäyrän piirikaaviossa on useita komponenttitasoja, kuten

  • Muunnin,

  • Diode-silta,

  • Suodatus ja

  • Regulaattorit.

Kaikki nämä osat yhdessä tunnetaan usein säädetyn DC-energian lähteenä, ja se toimittaa sähköä monille elektroniikkalaitteille.

1). Muunnin

Piirin ensimmäinen vaihe koostuu alentavasta muunnimesta, joka muuttaa syöttöjännitteen amplitudia. Suuri osa elektroniikkahankkeista laskee 230V AC-verkkosyöttön 12V AC-syöttökäyttöön 230/12V-muunnimella.

2). Diode-silta

3). Suodatus

Suodatus on tarpeen tuottaa tuloste diode-silta-suorituskykykäyrän jälkeen puhtana DC:na sen pulssivat luonteensa vuoksi. Kun aalto on suodatettu, suodatus tehdään usein yhden (tai) useamman kondensaattorin avulla, jotka on yhdistetty kuorman päälle. Ulostulovirta vaikuttaa kondensaattorin arvoon.

4). Jännitteen säädöt

Jännitteen säädin, joka pitää ulostulovirtauksen vakiona, on tämän hallitun DC-energian lähden viimeinen vaihe. Mikrokontrolleri toimii 5V DC:ssä, kun taas silta-suorituskykykäyrä tuottaa 16V. Tämän arvon alentamiseksi ja varmistamiseksi, että se pysyy vakiona riippumatta syöttöjännitteen muuttumisesta, tarvitaan jännitteen säädintä.

Silta-suorituskykykäyrän toimintaperiaate

Neljä diodia muodostavat yksivaiheisen silta-suorituskykykäyrän, joka on yhdistetty kuorman yli, kuten aiemmin selitettiin.

D1 ja D2 ovat etujen suuntaisia positiivisella puolivuorokaudella AC-syöttösignaalille, kun taas D3 ja D4 ovat purkautuneina. Kuorman virta kulkee, kun jännite nousee diodien kynnysarvojen yläpuolelle ja ne alkavat johtaa.

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Sähkömagneetit vs pysyvät magneetit | Tärkeimmät erot selitetty
Sähkömagneetit vs pysyvät magneetit | Tärkeimmät erot selitetty
Sähkömagneetit vs. pysyvät magneetit: Ymmärrä keskeiset erotSähkömagneetit ja pysyvät magneetit ovat kaksi pääasiallista materiaalia, jotka näyttävät magnetisia ominaisuuksia. Vaikka molemmat tuottavat magneettikenttiä, ne eroavat perustavanlaatuiseen tavalla siinä, miten nämä kentät luodaan.Sähkömagneetti luo magneettikentän vain silloin, kun siihen kulkee sähkövirta. Pysyvä magneetti taas tuottaa omistamansa jatkuvan magneettikentän automaattisesti sen jälkeen, kun se on magneutettu, eikä vaad
Edwiin
08/26/2025
Toimintajännite selitetty: Määritelmä tärkeys ja vaikutus sähkönsiirtoon
Toimintajännite selitetty: Määritelmä tärkeys ja vaikutus sähkönsiirtoon
ToimintajänniteTermillä "toimintajännite" tarkoitetaan suurinta jännitettä, jota laite voi kestää ilman vaurioitumista tai palamista, samalla varmistetaan laitteen ja liittyvien piirien luotettavuus, turvallisuus ja asianmukainen toiminta.Pitkiä etäisyyksiä varten on edullista käyttää korkeaa jännitettä. Vaihtovirtajärjestelmissä on myös taloudellisesti tarpeellista ylläpitää lähdevoiman kosinivirtakulma mahdollisimman lähellä ykköstä. Käytännössä raskaita sähkövirtauksia on vaikeampi hallita ku
Encyclopedia
07/26/2025
Mikä on puhtaan vastusvaikutuksen AC-piiri?
Mikä on puhtaan vastusvaikutuksen AC-piiri?
Puhdas vastusvaikutuksinen vaihtovirtapiiriVaihtovirtajärjestelmässä oleva piiri, joka sisältää vain puhdasta vastusta R (ohmeissa) ja ei induktiivisuutta tai kapasitiivisuutta, määritellään puhdaksi vastusvaikutuksiseksi vaihtovirtapiiriksi. Tällaisessa piirissä vaihtovirta ja -jännite heilahtelevat kahdella suunnalla, tuottamassa siniä pistettä (sini-aalto). Tässä konfiguraatiossa teho hajoaa vastuksen kautta, jännite ja virta ovat täydellisessä vaiheessa – molemmat saavuttavat huippuarvonsa s
Edwiin
06/02/2025
Mikä on puhdas kondensaattori piiri?
Mikä on puhdas kondensaattori piiri?
Puhtaan kondensaattorin piiriPiiri, joka koostuu vain puhtaasta kondensaattorista kapasitanssilla C (mitattuna faradeissa), on nimeltään Puhtaan kondensaattorin piiri. Kondensaattorit säilövät sähköenergiaa sähkökentässä, mikä tunnetaan kapasitanssina (tai "kondensaattorina"). Rakenteeltaan kondensaattori koostuu kahdesta johtavasta levystä, jotka erottaa dielektrinen medium - yleisiä dielektriikkoja ovat lasi, paperi, mika ja oksidikerros. Ideaalissa vaihtovirtapiirissä virta johtaa jännitteest
Edwiin
06/02/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä