Vekselstrøm (AC) omgjøres til likestrøm (DC) ved hjelp av rettifikator-sirkelen.
Halvølretikkatorer,
Helvølretikkatorer, og
Brorettifikatorer
er de tre grunnleggende typene rettifikatorer. Alle disse rettifikatorne har samme primære formål, som er å konvertere strøm, men de gjør det ikke effektivt i prosessen.
Både
brorettifikatoren og
midtpunktetapet helvølretikkator
er effektive konverterere.
Elektroniske kraftkilder har brorettifikator-sirkler. For å forsyne de mange elektroniske grunnleggende komponentene med strøm fra den tilgjengelige AC nettstrømmen, trenger mange elektroniske sirkler en rektifisert DC-strømkilde. Denne rettifikatoren brukes i et bredt spekter av elektroniske AC kraftenheter, inkludert
sveiselapplikasjoner,
modulasjonsprosesser,
motorstyringer, og
husholdningsapparater.
En oversikt over hvordan en brorettifikator fungerer, dekkes i denne artikkelen.
En alternator som konverterer hovednettet AC-inngang til likestrøm (DC)-utgang, kalles en brorettifikator. Brorettifikatorer leverer DC-spenn til elektriske enheter og komponenter. Andre regulerte fasttilstands-skruer eller fire eller flere dioder kan brukes til å sette dem sammen.
Belastningsstrøm bestemmer brorettifikatoren. Når man velger en rettifikator-kraftkilde for et passende formål i et elektrisk system, tas faktorer som
komponent spesifikasjoner og rangeringer,
brytningsvoltage,
temperaturområder,
transient strømrangering,
fremover strømrangering,
monteringskrav, og
andre hensyn, i betraktning.
De fire diodene D1, D2, D3 og D4 kan brukes i dette kretssystemet sammen med en belastningsmotstand (RL). For å effektivt konvertere AC til DC, kan disse diodene kobles i en lukket løkke. Dette designets viktigste fordel er at det ikke trenger en spesiell midtpunktetapet transformator. Dermed vil størrelse og pris bli redusert.
Det utledede DC-signalet kan oppnås over RL etter at inngangssignalet har blitt påført over to terminaler, som A & B. I denne situasjonen er en belastningsmotstand koblet mellom to terminaler, C & D. Plasseringen av to dioder kan gjøres slik at to dioder vil lede elektrisitet under hver halvperiode. D1 og D3 diodpar vil lede strøm under den positive (+) halvperioden. D2 og D4 dioder leder strøm under den negative (-) halvperioden.
En midtpunktetapet transformator fullvølretikkator produserer omtrent halvparten av utgangsspenningen til en brorettifikator. Siden den ikke krever en midtpunktetapet transformator, ligner denne kretsen en billigere rettifikator.
Kretsdiagrammet for en brorettifikator inkluderer mange nivåer av komponenter, inkludert
transformator,
diodbro,
filtrering, og
regulatorer.
En regulert DC-strømforsyning er det disse byggesteinene tilsammen ofte refereres til, og den forsyner mange elektroniske enheter med strøm.
En nedskaleringstransformator som endrer amplituden av inngangsspenningen, utgjør kretsens første fase. De fleste elektroniske prosjekter skalerer ned 230V AC nettstrøm til 12V AC strøm ved hjelp av en 230/12V transformator.
Filtrering er nødvendig for å produsere utgangen etter diodbros-rettifikatorer som ren DC på grunn av dens pulsene. Når bølgen glattes, utføres filtrering ofte ved hjelp av en (eller) flere kondensatorer koblet over belastingen. Utgangsspenningen påvirker denne kondensatorrangeringen.
Spenningsregulatoren som holder utgangsspenningen konstant, er det siste trinnet i denne kontrollerte DC-forsyningen. Mikrokontrolleren kjører på 5V DC, mens brorettifikatoren gir 16V. For å senke denne verdien og sikre at den forbli konstant uavhengig av om inngangsspenningen varierer, er en spenningsregulator nødvendig.
Fire dioder utgjør en enefase brorettifikator, som er koblet over belastingen som tidligere er forklart.
D1 og D2 er fremover polarisert i den positive halvperioden for AC inngangsbølgen, mens D3 og D4 er bakover polarisert. Belastningsstrømmen tar over når spenningen stiger over diodenes terskelnivåer, og de begynner å lede.
Diodene D3 og D4 er polarisert fremover i den negative halvperioden for AC inngangsbølgen, mens D1 og D2 er polarisert bakover. Når D3 & D