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


Mi a hídfeleptető? Magyarázza el működési elvét

Rabert T
Rabert T
Mező: Elektromos mérnöki tudomány
0
Canada

A váltakozó áram (AC) egyenárammá (DC) alakításra kerül a rectifier circuit segítségével.

  • Fél hullámú egyirányítók,

  • Teljes hullámú egyirányítók, és

  • Híd egyirányítók

a három alapfajta egyirányító. Mindegyiknek ugyanaz az elsődleges célja, az áram alakítása, de nem mind hatékonyan végezik ezt.

Mindkét

  • A híd egyirányító és

  • A középponti csapot megtapadó teljes hullámú egyirányító

hatékony konverterek.

WechatIMG1404.jpeg


Az elektromos energiaforrások híd egyirányító körrel rendelkeznek. A számos alapvető elektromos komponens energiát szolgáltat a rendelkezésre álló AC főellátásból, amelynek szüksége van egy egyirányított DC energiaforrásra. Ez az egyirányító széles körben használatos a következő elektromos AC energiaeszközökben:

  • Harmegyüttes alkalmazásokban,

  • Modulációs folyamatokban,

  • Motorvezérlőkben, és

  • Lakossági berendezésekben.

Ez a bejegyzés összefoglalja a híd egyirányító működését.

Miben áll a híd egyirányító jelentése?

A híd egyirányító olyan alternátor, amely a főellátásból származó AC bemenetet egyenárammá (DC) alakít. A híd egyirányítók DC feszültséget szolgáltatnak elektromos eszközökhöz és komponensekhez. Egyéb szabályozott szilárdtestes kapcsolók vagy négy vagy annál több diodák lehetnek használva ezek összeállításához.

A terhelési áram meghatározza a híd egyirányítót. Amikor egy megfelelő célra alkalmas egyirányító energiaforrást választunk egy elektromos rendszerben, figyelembe kell venni a következő tényezőket:

  • Komponens specifikációk és besorolás,

  • Bontási feszültség,

  • Hőmérséklet tartományok,

  • Rendszeres áramérték,

  • Elsődleges áramérték,

  • Rövididejű áramérték, és

egyéb tényezők is figyelembe vannak vehetőek.

WechatIMG1405.jpeg


A híd egyirányító szerkezete

Ebben a körben a D1, D2, D3 és D4 diodák használhatók, valamint egy terhelési ellenállás (RL). A hatékony AC-DC átalakításhoz ezek a diodák zárt körben lehetnek csatlakoztatva. Ez a tervezés fő előnye, hogy nem igényel speciális középponti csapot megtapadó transzformátort, így a méret és az ár csökken.

WechatIMG1406.jpeg


A kimeneti DC jel megszerzhető a RL-en, miután a bemeneti jel két terminálra, például A & B, lett alkalmazva. Ebben az esetben egy terhelési ellenállás van csatlakoztatva két terminál között, C & D. A két dioda elhelyezése úgy történik, hogy két dioda vezet elektricitást minden félfázisban. A D1 és D3 diódapár áramot vezet a pozitív (+) félfázisban, a D2 és D4 diodák pedig azonosított negatív (-) félfázisban.

A híd egyirányító áramkör rajza

Egy középponti csapot megtapadó transzformátorral ellátott teljes hullámú egyirányító kör körülbelül feleannyi kimeneti feszültséget ad, mint egy híd egyirányító. Mivel nem igényel középponti csapot megtapadó transzformátort, ez a kör olcsóbb egyirányítónak tekinthető.

WechatIMG1407.jpeg


A híd egyirányító áramkör rajza több szintű komponenst tartalmaz, beleértve:

  • Transzformátort,

  • Diodahíd,

  • Szűrés, és

  • Regulátorok.

Ezek a építőelemek együtt gyakran szabályozott DC energiaforrásként emlegetik, és számos elektromos eszközt táplálnak.

1). Transzformátor

A lépcsőszerűen csökkenő transzformátor, ami a bemeneti feszültség amplitúdóját módosítja, képezi a kör kezdeti szakaszát. A legtöbb elektromos projekt 230V AC főellátást 12V AC ellátásra alakít át egy 230/12V transzformátor segítségével.

2). Diodahíd

3). Szűrés

A szűrés szükséges a diodahíd egyirányítók után tiszta DC kimenet előállításához, mivel pulzáló természete miatt. A hullám simítása során a szűrés általában egy vagy több kondenzátor használatával történik, amelyek a terhelésen keresztül vannak csatlakoztatva. A kimeneti feszültség befolyásolja a kondenzátor értékeit.

4). Feszültség regulátorok

A feszültség regulátor, ami a kimeneti feszültséget állandón tartja, a végleges lépése ennek a szabályozott DC ellátásnak. A mikrokontroller 5V DC-n fut, míg a híd egyirányító 16V-ot ad ki. Ahhoz, hogy ennek az értéknek csökkenjen, és állandón maradjon, függetlenül a bemeneti feszültség változásától, szükség van egy feszültség regulátorra.

A híd egyirányító működési elve

Négy dioda alkot egy egyfázisú híd egyirányítót, amely a korábban leírtak szerint a terhelésen keresztül van csatlakoztatva.

A D1 és D2 diodák előre irányítottak a pozitív fé

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Elektromágnesek vs. állandómágnesek | A fontos különbségek magyarázata
Elektromágnesek vs. állandómágnesek | A fontos különbségek magyarázata
Elektromágnesek vs. Állandó mágnesek: A kulcsfontosságú különbségek megértéseAz elektromágnesek és az állandó mágnesek a két fő típusú anyag, amelyek megjelenítenek mágneses tulajdonságokat. Bár mindkettő mágneses mezőt generál, alapvetően eltérnek abban, hogyan jön létre ez a mező.Egy elektromágnes csak akkor generál mágneses mezőt, ha áram folyik rajta. Ellenben egy állandó mágnes magától hoz létre tartós mágneses mezőt, miután megmágnesítették, anélkül, hogy bármilyen külső energiaforrásra le
Edwiin
08/26/2025
Működőfeszültség magyarázata: Definíció fontosság és hatása az áramellátásra
Működőfeszültség magyarázata: Definíció fontosság és hatása az áramellátásra
Működési feszültségA „működési feszültség” kifejezés azt a maximális feszültséget jelenti, amelyet egy eszköz elviselhet, anélkül hogy károsodna vagy égne be, miközben garantálja az eszköz és a hozzá kapcsolódó áramkörök megbízhatóságát, biztonságát és helyes működését.A nagy távolságú áramellátás esetén a magas feszültség hasznos. Alternatív áramrendszerben a terhelés teljesítményfaktorának a lehető legközelebb az egységhez tartása szintén gazdaságilag szükséges. Gyakorlatban a nagy áramerősíté
Encyclopedia
07/26/2025
Mi egy tiszta ellenállásos AC áramkör?
Mi egy tiszta ellenállásos AC áramkör?
Tiszta Ohm-felépítésű Váltóáramú ÁramkörEgy olyan áramkört, amely csak tiszta ellenállást (R) tartalmaz (ohmban) egy váltóáramú rendszerben, tiszta ohm-felépítésű váltóáramú áramkörnek definiáljuk, ami nélkülözheti az induktanciát és a kapacitanciát. A váltóáram és feszültség ilyen áramkörben kétirányúan oszcillál, szinuszgörbe (sinusoidális hullámforma) generálásával. Ebben a konfigurációban a hőtartó részecskékkel a teljesítmény diszippálódik, ahol a feszültség és az áramerősség tökéletes fázi
Edwiin
06/02/2025
Mi egy tiszta kondenzátor áramkör?
Mi egy tiszta kondenzátor áramkör?
Tiszta Kondenzátor ÁramkörEgy áramkört, amely csak egy tiszta kondenzátort tartalmaz kapacitással (C) (faradban mért), tiszta kondenzátor áramkörnek nevezünk. A kondenzátorok elektromos energiát tárolnak egy elektromos mezőben, ezt a jelenséget kapacitánsnak (vagy "kondenszornak") hívják. Strukturálisan, egy kondenzátor két vezető lemez alkotja, amelyeket egy dielektrikus közeg választ el – gyakori dielektrikus anyagok a mica, üveg, papír és oxidrétegek. Egy ideális AC kondenzátor áramkörben az
Edwiin
06/02/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését