Växelström (AC) omvandlas till likström (DC) med hjälp av rektifieringskretset.
Halvvecksvågrätter,
Fullvecksvågrätter, och
Brovågrätter
är de tre grundläggande typerna av rätters. Alla dessa rätters har samma primära syfte, nämligen att konvertera ström, men de gör inte det effektivt under processen.
Både
brovågrätten och
centralt kopplade fullvecksvågrätten
är effektiva konverterare.
Elektroniska energikällor har brovågrätterkretsar. För att drivas av de många elektroniska grundenheterna från den tillgängliga växelspanningen behöver många elektroniska kretsar en rättad likspänningskälla. Denna rätter används i ett brett spektrum av elektroniska växelspänningssystem, inklusive
svetsningsapplikationer,
moduleringsprocesser,
motorregulatorer, och
hushållsapplikationer.
En sammanfattning av hur en brovågrätter fungerar täcks i detta inlägg.
En alternator som omvandlar växelspänningsinmatning till likspänningsutmatning kallas för brovågrätter. Brovågrätters levererar likspänning till elektriska enheter och komponenter. Någon annan reglerad fastställande växling (eller) fyra (eller) fler dioder kan användas för att sammansätta dem.
Belastningsström bestämmer brovågrättern. När man väljer en rättersenergikälla för ett lämpligt ändamål i ett elektriskt system tas faktorer som
komponentbetygelser och specifikationer,
brytningspåtryck,
temperaturintervall,
övergångsströmbetygelse,
framåtströmbetygelse,
monteringskrav, och
andra hänsynstaganden tas.
De fyra dioderna D1, D2, D3 och D4 kan användas i denna krets tillsammans med en belastningsresistor (RL). För att effektivt omvandla AC till DC kan dessa dioder anslutas i en sluten slinga. Detta designs huvudsakliga fördel är att det inte behöver en speciell centralt kopplad transformator. Således kommer storlek och pris att minska.
Utgående likströmsignal kan erhållas över RL efter att inmatningsignalen har applicerats över två terminaler, såsom A & B. I detta tillstånd är en belastningsresistor ansluten mellan två terminaler, C & D. Placeringen av två dioder kan göras på så sätt att två dioder kommer att leda el under varje halvcykel. D1 och D3-diodepar kommer att bära ström under den positiva (+) halvcykeln. D2 och D4-dioder leder ström under den negativa (-) halvcykeln.
En centralt kopplad transformer fullvecksvågrätter producerar ungefär hälften av utgångsspänningen hos en brovågrätter. Eftersom den inte kräver en centralt kopplad transformator liknar denna krets en billigare rätter.
Kretsschemat för en brovågrätter inkluderar många nivåer av komponenter, inklusive
transformator,
diodbro,
filtrering, och
regulatorer.
En reglerad likspänningsförsörjning är vad alla dessa byggblock tillsammans ofta kallas, och den drivs av många elektroniska enheter.
En spänningsnedgraderande transformator som modifierar inmatningspåstryckets amplitud utgör kretsens första etapp. De flesta elektroniska projekt stegar ned 230V växelspänningsförsörjningen till 12V växelspänningsförsörjning med en 230/12V-transformator.
Filtrering krävs för att producera utgången efter diodbro-rätters som ren likström på grund av dess pulserande natur. När vågen jämnas utförs filtrering ofta med en (eller) flera kondensatorer anslutna över belastningen. Utgångsspänningen påverkar denna kondensatorbetygelse.
Spänningsregulatorn som håller utgångsspänningen konstant är det sista steget i denna kontrollerade likspänningsförsörjning. Mikrokontrollern körs på 5V likström, medan brovågrättern ger 16V. För att sänka detta värde och säkerställa att det förblir konstant oberoende av om inmatningsspänningen varierar krävs en spänningsregulator.
Fyra dioder utgör en enfasig brovågrätter, som är länkad över belastningen som tidigare förklarat.
D1 och D2 är framåtpolariserade i den positiva halvcykeln för växelsignalen, medan D3 och D4 är bakåtpolariserade. Belastningsströmmen tar plats när spänningen överskrider diodernas tröskelvärden och de börjar leda.