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`` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-12-16 14:27 编辑 牢记全波整流电路下列2个电路特征: (1)一组全波整流电路中使用两只整流二极管; (2)电源变压器次级线圈必须有中心抽头。 如图1所示是正极性全波整流电路。电路中电源变压器T1的特点是次级线圈有一个抽头,且为中心抽头,抽头将次级线圈一分为二,抽头以上线圈为L1,抽头以下线圈为L2,L1和L2输出的交流电压大小相等、相位相反。VD1和VD2是两只整流二极管,它们构成全波整流电路,R1是这一全波整流电路的负载(用负载电阻的形式表示整流电路的负载)。 图1正极性全波整流电路 1.电路工作原理分析如表1所示是这一正极性全波整流电路工作原理说明。 表1 正极性全波整流电路工作原理说明
这一全波电路的分析过程中要注意下面5个电路细节: (1)整流二极管VD1导通时的电流回路是:次级线圈L1上端→整流二极管VD1正极→VD1负极→R1→地端→次级线圈中心抽头→次级线圈L1,构成回路,如图2所示。 图2整流二极管导通后电流回路示意图 (2)整流二极管VD2其导通时的电流回路是:次级线圈L2下端→整流二极管VD2正极→VD2负极→负载电阻R1→地线→次级线圈中心抽头→次级线圈L2,构成回路 (3)全波整流电路与半波整流电路不同,全波整流电路能够将交流电压的负半周电压转换成负载上的正极性单向脉动直流电压,如图3所示,正半周信号“1”和“3”由一只导通的整流二极管提供,负半周“2”和“4”却是另一只整流二极管导通时提供的,且将负半周电压转换成正半周。 图3 全波整流电路输出电压波形示意图 (4)全波整流电路输出的单向脉动直流电压中会有大量的交流成分,其交流成分的频率是交流输入电压的2倍,如图4所示,因为将交流输入电压的负半周电压转换成了正半周电压,所以频率提高了一倍,为100Hz,全波整流电路的这一点有利于滤波电路的工作。对于滤波电路而言,在滤波电容的容量一定时,交流电的频率越高,滤波效果越好。图4 全波整流电路输出电压中交流成分频率为100Hz (5)全波整流电路的效率高于半波整流电路,因为交流输入电压的正、负半周都被作为输出电压。2.故障检测方法 对于这一全波整流的故障检测方法主要说明下列几点: (1)由于两只整流二极管同时开路的可能性很小,所以当整流电路输出端电压为0V时,可先检测电源变压器次级线圈中心抽头接地是否开路。 (2)在路检测两只整流二极管时要先脱开一只整流二极管,因为二只整流二极管直流电路是并联的,如图5所示,VD1和VD2负极直接相连接,正极则是通过电源变压器T1次级线圈相连。由于线圈的直流电压很小,相当于两只整流二极管正极直流相连。这样如果在路测量时,测量一只整流二极管时实际测量的是两只整流二极管并联时情况。 图5 示意图 (3)对于这一电路的整流电路直流输出电压测量情况也一样,不能准确地确定两只整流二极管存在故障。所以,检测这一电路故障最为准确的方法是分别代替检查这两只整流二极管。3.电路故障分析 如表2所示是正极性全波整流电路的故障分析。 表2正极性全波整流电路故障分析
如图6所示是正极性全波整流电路故障分析图解示意图。 |
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