半波整流电路工作原理和特点
三相半波整流电路

由于三相半波整流电路只利用了半个正弦波的电压,因此电流波形在整流后仍有一定的 波动。这种波动表现为较大的纹波系数,即电流波形与直流分量之间存在较大的偏差。
为了减小纹波系数,通常需要采取滤波措施。
能量转换
总结词
三相半波整流电路通过将交流电转换为 直流电,实现了能量的转换。
VS
详细描述
在三相半波整流电路中,交流电源提供的 电能通过整流元件(如二极管)的作用, 被转换为直流电能。在这个过程中,交流 电的相位和幅度发生变化,而直流电的电 压和电流保持相对稳定。这种能量转换过 程使得三相半波整流电路在各种电力电子 应用中具有广泛的应用价值。
整流效率高
在适当的控制策略下,三相半波整流电路能够实 现较高的整流效率。
输出电压稳定
通过合理的控制方式,可以获得稳定的输出电压。
缺点
直流分量
三相半波整流电路在整流过程中会产生直流分量,可能对电路性 能产生影响。
谐波污染
由于三相半波整流电路的整流方式,会产生较大的谐波污染,可能 对电网造成影响。
输入电流不连续
详细描述
在三相半波整流电路中,每个相位的电压波形都是一个完整的正弦波,但在一个周期内,只有半个波 形的电压被利用,另半个波形的电压为零。这种波形特点使得三相半波整流电路在输出电压的平均值 和直流分量方面具有优势。
电流波形
总结词
三相半波整流电路的电流波形具有较大的纹波系数,即电流波形在整流后仍有一定的波 动。
稳定供电
在市电不稳定或突然断电的情况下,三相半波整流电路能够为UPS提供稳定的 直流电压,保证设备的正常运行。
延长电池寿命
整流电路能够有效地管理电池的充放电过程,从而延长电池的使用寿命。
三相半波可控整流电路作用

三相半波可控整流电路作用三相半波可控整流电路是一种常见的电路类型,用于将交流电转换成直流电。
它的主要作用就是在无法使用单相整流时实现直流电的转换,同时也可以对输出的电流进行控制,使其具有稳定的特性。
在本文中,我们将为您详细介绍三相半波可控整流电路的作用和原理。
一、三相半波可控整流电路的原理三相半波可控整流电路的原理是将三相电源输入电路中,通过选择不同的晶闸管通导角度,使一个相的输出电流进行控制。
在三个周期中,只有一个周期的输出电流被导通,其余两个周期的输出电流被截断。
因此,三相半波可控整流电路的输出电流是不连续的,但输出电压是近似直流的。
二、三相半波可控整流电路的作用1. 实现交流电到直流电的转换三相半波可控整流电路通过对输出电流进行控制,把输入的交流电转变成近似直流电。
这对于需要直流电源的电器非常重要,如大型机械设备、控制系统等。
2. 降低电能消耗三相半波可控整流电路可以减少电压波动和电流的峰值,从而减少电能消耗。
这种电路在工业生产中经常被使用,可以有效降低生产成本。
3. 提高电能效率三相半波可控整流电路的使用可以提高电能的利用效率。
通过控制输出电流,可以使其保持稳定,从而提高系统的效率和性能。
4. 实现自动调节三相半波可控整流电路还可以设计自动调节功能,使输出电流自动调节,以保证系统的稳定性。
这种功能在需要连续性输出电流的工业生产中特别有用。
三、三相半波可控整流电路的应用三相半波可控整流电路广泛应用于各种工业和农业领域,如雕刻、切割、搬运和农业机械,汽车制造等。
在这些应用中,三相半波可控整流电路可以实现高效能的直流电源,为设备提供稳定、可靠的电源。
此外,它也被广泛应用于电气驱动、自动控制、机器视觉等领域。
总之,三相半波可控整流电路的作用在工业生产中是不可替代的,它可以实现电能转换、降低耗能、提高效能、实现自动调节。
有了这种电路,我们可以更加轻松、高效地完成各种生产任务。
单相半波可控整流电路工作原理

单相半波可控整流电路是一种常见的电力控制电路,它在工业领域和家用电器中都有着广泛的应用。
本文将从工作原理、电路结构和应用范围等方面对单相半波可控整流电路进行详细介绍。
一、工作原理1.1 整流电路的基本原理在交流电路中,为了将交流电转换为直流电以供电子设备使用,需要采用整流电路。
整流电路的基本原理是利用二极管或可控硅等器件对交流电进行单向导通,将其转换为直流电。
而可控整流电路是在传统整流电路的基础上引入了可控器件,如可控硅,从而实现对电流的精确控制。
1.2 半波可控整流电路的工作原理半波可控整流电路是一种简单的可控整流电路,它采用单相交流电源,并通过可控硅来控制电流的导通。
在正半周,可控硅导通,电流正常通过;而在负半周,可控硅不导通,电流被截断。
通过对可控硅的触发角控制,可以实现对输出电流的精确调节。
1.3 工作原理总结通过上述介绍可以看出,单相半波可控整流电路利用可控硅对交流电进行单向导通,实现了对电流的精确控制。
其工作原理简单清晰,便于实际应用,并且具有高效稳定的特点。
二、电路结构2.1 单相半波可控整流电路的基本结构单相半波可控整流电路的基本结构包括交流电源、变压器、可控硅和负载电阻等组成。
其中,交流电源通过变压器降压后接入可控硅,可控硅的触发装置接受控制信号,控制可控硅的导通角,从而实现对输出电流的调节。
负载电阻则接在可控硅的输出端,用于消耗电能并提供电源。
2.2 功能模块的详细介绍交流电源:作为单相半波可控整流电路的输入电源,一般为家用交流电,其电压和频率根据实际需求进行选择。
变压器:用于降低交流电源的电压,保证可控硅和负载电阻正常工作。
可控硅:作为电路的核心器件,可控硅的导通和截断状态由外部控制信号决定,从而实现对电流的精确控制。
负载电阻:接在可控硅的输出端,用于消耗电能并提供直流电源。
2.3 电路结构总结单相半波可控整流电路的基本结构清晰明了,各功能模块之间相互协调,实现了从交流电到可控直流电的转换和精确控制。
各类整流电路图及工作原理

各类整流电路图及工作原理整流电路是指将交流电转换成直流电的电路。
整流电路主要有单相半波整流电路、单相全波整流电路、三相半波整流电路和三相全波整流电路四种类型。
1.单相半波整流电路:单相半波整流电路由一个二极管、一个负载电阻和一个输入电源组成。
工作原理如下:当输入电源为正半周期时,二极管导通,电流通过负载电阻。
当输入电源为负半周期时,二极管截止,电流不通过负载电阻。
因此,输出电压为输入电压的正半周期。
2.单相全波整流电路:单相全波整流电路由两个二极管、一个中心引线和一个负载电阻组成。
工作原理如下:当输入电源的正半周期时,D1导通,电流通过D1和负载电阻。
当输入电源的负半周期时,D2导通,电流通过D2和负载电阻。
因此,输出电压为输入电压的绝对值。
3.三相半波整流电路:三相半波整流电路由三个二极管、三个负载电阻和一个输入电源组成。
工作原理如下:当输入电源的A相为正半周期时,D1导通,电流通过D1和负载电阻。
当输入电源的B相为正半周期时,D2导通,电流通过D2和负载电阻。
当输入电源的C相为正半周期时,D3导通,电流通过D3和负载电阻。
因此,输出电压为输入电压的正半周期。
4.三相全波整流电路:三相全波整流电路由三个二极管、三个负载电阻和一个输入电源组成。
工作原理如下:当输入电源的A相为正半周期时,D1和D4导通,电流通过D1、D4和负载电阻。
当输入电源的B相为正半周期时,D2和D5导通,电流通过D2、D5和负载电阻。
当输入电源的C相为正半周期时,D3和D6导通,电流通过D3、D6和负载电阻。
因此,输出电压为输入电压的绝对值。
以上是四种常见的整流电路的电路图和工作原理。
整流电路在电力系统、电子设备等领域中广泛应用,能够将交流电转换成直流电,为后续电路的正常工作提供了基础。
半波整流实验报告

半波整流实验报告半波整流实验报告引言:半波整流是一种常见的电力转换技术,它可以将交流电转换为直流电。
在本次实验中,我们将探索半波整流的原理和应用,并通过实验验证其有效性。
本报告将详细介绍实验过程、结果和讨论。
实验目的:1. 理解半波整流的原理和工作方式;2. 掌握半波整流电路的搭建方法;3. 分析半波整流电路的输入输出特性。
实验材料:1. 交流电源;2. 整流二极管;3. 电阻;4. 示波器;5. 电压表。
实验步骤:1. 搭建半波整流电路:将交流电源与整流二极管连接,接地后再将电阻与整流二极管串联。
2. 接通交流电源,调节电压,记录输入电压和输出电压的数值。
3. 使用示波器观察输入电压和输出电压的波形。
实验结果:通过实验,我们得到了以下结果:1. 输入电压为正半周期时,输出电压为正;2. 输入电压为负半周期时,输出电压为零。
实验讨论:半波整流电路的工作原理是利用整流二极管的单向导电特性,使得正半周期的交流电通过,而负半周期的交流电被屏蔽。
因此,输出电压只包含了正半周期的部分,这就是为什么输出电压为正的原因。
在实验中,我们观察到输入电压为正半周期时,输出电压也为正,符合半波整流的特点。
而当输入电压为负半周期时,输出电压为零,这是因为整流二极管在负半周期时处于反向截止状态,不允许电流通过。
此外,我们还可以通过示波器观察到输入电压和输出电压的波形。
输入电压为正弦波时,输出电压只有正半周期的部分,形成了类似于脉冲的波形。
半波整流电路有广泛的应用,例如电源适配器、电子设备的电源供应等。
通过将交流电转换为直流电,半波整流电路可以为电子设备提供稳定的电源。
实验总结:通过本次实验,我们深入了解了半波整流的原理和应用。
通过搭建半波整流电路并观察输入输出特性,我们验证了半波整流的有效性。
半波整流电路具有简单、成本低廉等优点,因此在实际应用中具有广泛的应用前景。
然而,半波整流电路也存在一些问题,例如输出电压的纹波较大,需要进一步进行滤波处理。
半波整流电路与单相桥式整流电路工作原理

半波整流电路★工作原理电路如右图所示,设在u2的正半周,A点为正,B点为负,二极管外加正向电压,因而处于导通状态。
电流从A点流出,经过二极管D和负载电阻流入B点,。
在u2的负半周,B点为正,A点为负,二极管外加反向电压,因而处于截止状态。
波形如下图所示。
★主要参数◆输出电压的平均值:就是负载电阻上电压的平均值U O(A V)。
◆负载电流的平均值◆整流输出电压的脉动系数S:为整流输出电压的基波峰值U OM与输出电压平均值U O(A V)之比,即S愈大,脉动愈大。
半波整流电路的输出脉动很大。
★二极管的选择二极管的正向平均电流等于负载电流平均值,即二极管承受的最大反向电压等于变压器副边的峰值电压,即允许电源电压波动±10%,最大整流平均电流I F最高反向工作电压U R均应至少留有10%的余地,单相半波整流的特点:电路简单、所用二极管少。
输出电压低、交流分量大(即脉动大),效率低。
只适用于整流电流小,对脉动要求不高的场合。
单相桥式整流电路★工作原理设变压器,U2为其有效值。
◆当u2为正半周时,D1和D3管导通,D2和D4管截止,电流由A点流出,方向如右图所示。
u O=u2,D2和D4管承受的反向电压为-u2。
◆当u2为负半周时,D2和D4管导通,D1和D3管截止,电流由B点流出,方向如右图所示。
u O=-u2,D1和D3管承受的反向电压为u2。
由于D1、D3和D2、D4两对二极管交替导通,致使负载电阻R L上在u2的整个周期内都有电流通过,而且方向不变,输出电压。
如右图所示为其电压和电流的波形,实现了全波整流。
★输出电压平均值U O(A V)和输出电流平均值I O(A V)◆输出电压平均值结论:在输入电压相同的情况下,全波整流输出电压平均值为半波整流电路的两倍。
◆负载电流的平均值结论:在输入电压相同的情况下,全波整流输出电流平均值为半波整流电路的两倍。
◆整流输出电压的脉动系数S:结论:与半波整流电路相比,输出电压的脉动减小很多。
什么是三相半波整流电路,三相半波整流电路的工作原理是什么,三相半波整流电路电路图
什么是三相半波整流电路,三相半波整流电路的工作原理是什么,三相半波整流电路电路图什么是三相半波整流电路:在电路中,当功率进一步增加或由于其他原因要求多相整流时,三相整流电路就被提了出来。
图1所示就是三相半波整流电路原理图。
在这个电路中,三相中的每一相都单独形成了半波整流电路,其整流出的三个电压半波在时间上依次相差120度叠加,整流输出波形不过0点,并且在一个周期中有三个宽度为120度的整流半波。
因此它的滤波电容器的容量可以比单相半波整流和单相全波整流时的电容量都小。
三相斑驳整流电路的工作原理及其特性:电阻性负载三相半波可控整流电路接电阻性负载的接线图如图3-10a)所示。
整流变压器原边绕组一般接成三角形,使三次谐波电流能够流通,以保证变压器电势不发生畸变,从而减小谐波。
副边绕组为带中线的星形接法,1.电阻性负载三相半波可控整流电路接电阻性负载的接线图如图3《?XML:NAMESPACE PREFIX = ST1 /》-10a)所示。
整流变压器原边绕组一般接成三角形,使三次谐波电流能够流通,以保证变压器电势不发生畸变,从而减小谐波。
副边绕组为带中线的星形接法,三个晶闸管阳极分别接至星形的三相,阴极接在一起接至星形的中点。
这种晶闸管阴极接在一起的接法称共阴极接法。
共阴极接法便于安排有公共线的触发电路,应用较广。
三相可控整流电路的运行特性、各处波形、基本数量关系不仅与负载性质有关,而且与控制角有很大关系,应按不同进行分析。
(1)=0在三相可控整流电路中,控制角的计算起点不再选择在相电压由负变正的过零点,而选择在各相电压的交点处,即自然换流点,如图1b)中的1、2、3、1、等处。
这样,=0意味着在t1时给a相晶闸管VT1门极上施加触发脉冲ug1;在t2时给b相晶闸管VT2门极上施加触发脉冲ug2;在t3时给c相晶闸管VT3门极上施加触发脉冲ug3,等等,如图1c)所示。
单相半波可控整流电路实验报告
单相半波可控整流电路实验报告单相半波可控整流电路实验报告引言:在电力系统中,整流电路起到将交流电转换为直流电的作用。
而单相半波可控整流电路是一种常见的整流电路,通过控制可控硅器件的导通角,可以实现对输出电压的控制。
本实验旨在通过搭建单相半波可控整流电路,探究其工作原理和性能特点。
实验装置和方法:实验所需的装置包括变压器、可控硅器件、电阻、电容等。
首先,将变压器的输入端接入交流电源,输出端接入可控硅器件的阳极。
然后,将可控硅器件的控制端接入控制电路,通过控制电路来控制可控硅器件的导通角。
最后,通过电阻和电容来平滑输出电压。
实验结果和分析:在实验过程中,我们通过改变可控硅器件的导通角,观察输出电压的变化。
实验结果显示,随着导通角的增大,输出电压的有效值也相应增大。
这是因为导通角增大意味着可控硅器件导通时间增加,从而使得输出电压的平均值增大。
另外,我们还观察到,当可控硅器件的导通角为180度时,输出电压为零。
这是因为在这种情况下,可控硅器件始终处于关断状态,无法导通电流。
通过实验数据的分析,我们可以得出以下结论:1. 单相半波可控整流电路可以实现对输出电压的控制,通过改变可控硅器件的导通角可以调节输出电压的大小。
2. 输出电压的有效值与可控硅器件的导通角度成正比,导通角度越大,输出电压越大。
3. 当可控硅器件的导通角为180度时,输出电压为零,可控硅器件无法导通电流。
实验结论:通过本次实验,我们深入了解了单相半波可控整流电路的工作原理和性能特点。
我们发现,通过控制可控硅器件的导通角,可以实现对输出电压的控制。
这对于电力系统的稳定运行和能源的有效利用具有重要意义。
同时,我们也了解到,单相半波可控整流电路存在导通角度限制的问题,需要在实际应用中加以考虑。
总结:单相半波可控整流电路是一种常见的整流电路,通过控制可控硅器件的导通角,可以实现对输出电压的控制。
本实验通过搭建实验装置,观察输出电压随导通角的变化,深入探究了单相半波可控整流电路的工作原理和性能特点。
单相半波整流电路分类及工作原理
单相半波整流电路分类及工作原理单相半波整流电路是一种用于将交流信号转换为直流信号的电路。
它广泛应用于电源和电子设备中,以提供稳定的直流电源。
让我们了解一下单相半波整流电路的分类。
根据电路中使用的元件类型,单相半波整流电路可以分为两种类型:电阻负载型和电感负载型。
1. 电阻负载型单相半波整流电路:电阻负载型单相半波整流电路是最基本的一种类型。
它通常由一个二极管、一个交流输入电压源和一个负载电阻组成。
当输入交流电压为正半周时,二极管导通,负载电阻得到电流供应。
而在负半周中,二极管将关闭,因此负载电阻上不会有电流。
2. 电感负载型单相半波整流电路:电感负载型单相半波整流电路在电阻负载型的基础上增加了一个电感元件。
这种电路可以减小负载电阻上的纹波,并提供更稳定的直流输出电压。
在正半周中,交流电压作用于电感上,导致电感储存电能。
而在负半周中,电感释放储存的电能供应给负载电阻。
这种方式使得直流输出电压更加稳定。
了解了单相半波整流电路的分类,现在让我们来了解一下它们的工作原理。
工作原理:在单相半波整流电路中,交流电压作用于二极管。
当二极管正向偏置时,二极管导通,负载电阻得到电流供应。
而当二极管反向偏置时,二极管截止,负载电阻上不会有电流。
在电阻负载型中,负载电阻仅在每个正半周中得到电流供应。
在电感负载型中,交流电压作用于电感元件。
电感储存了正半周中的电能,并在负半周中释放给负载电阻。
无论是电阻负载型还是电感负载型,单相半波整流电路的输出是直流电压。
然而,由于输入交流电压的特性,输出的直流电压会带有一定的纹波。
总结和回顾:单相半波整流电路是一种将交流信号转换为直流信号的电路,常用于电源和电子设备中。
它有两种主要的分类:电阻负载型和电感负载型。
在电阻负载型中,负载电阻仅在正半周中得到电流供应。
而在电感负载型中,电感储存了正半周中的电能,并在负半周中释放给负载电阻。
无论是哪种类型,单相半波整流电路的输出都是直流电压,但会带有一定的纹波。
单相半波可控整流电路
(2) 输出电压有效值U与输出电流有效值I
直流输出电压有效值U :
U
1 2π
2U2 sin t 2dt U2
1 sin 2 π
4π
2π
输出电流有效值I :
I U U2 1 sin 2 π
R R 4π
2π
3.1 单相半波可控整流电路
(3) 晶闸管电流有效值和变压器二次侧电流有效值 单相半波可控整流电路中,负载、晶闸管和变
所以,实际的大电感电路中,常常在负载两端并联一 个续流二极管。
3.1 单相半波可控整流电路
图3-4 带阻感负载(接续流管)的 单相半波电路及其波形
2.接续流二极管时
❖ 工作原理
u2>0:uT>0。在ωt=α处 触发晶闸管导通, ud= u2
续流二极管VDR承受反向电 压而处于断态。
u2<0:电感的感应电压使
S U2I2 U2 220
(4) 晶闸管电流有效值IT 与输出电流有效值相等,即:
IT I
则
I T(AV)
(1.5~
2) IT 1.57
取2倍安全裕量,晶闸管的额定电流为:
IT(AV) 56.1 A (取系列值100A)
(5)晶闸管承受的最高电压:
Um 2U2 2 220 311V
考虑(2~3)倍安全裕量,晶闸管的额定电压为
VDR承受正向电压导通续流,
晶闸管承受反压关断,ud=0。
如果电感足够大,续流二 极管一直导通到下一周期
晶闸管导通,使id连续。
3.1 单相半波可控整流电路
由以上分析可以看出,电感性负载加续流二极管后, 输出电压波形与电阻性负载波形相同,续流二极管可 以起到提高输出电压的作用。在大电感负载时负载电 流波形连续且近似一条直线,流过晶闸管的电流波形 和流过续流二极管的电流波形是矩形波。
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半波整流电路工作原理和特点
整流器是将交流电压转换为直流电压的电子设备。换句话说,它将交流电转换成直流 电。几乎所有的电子设备都使用整流器。主要用于将主电压转换为电源部分的直流电压。 通过使用直流电压供应电子设备工作。根据导通时间,整流器分为两类:半波整流器和全 波整流器。
对于正弦输入电压,理想半波整流器的空载输出直流电压为 Vrms = Vpeak / 2Vdc = Vpeak /π
这里 Vdc,Vav - 直流输出电压或平均输出电压 Vpeak - 输入相电压的峰值 Vrms - 均方根值的输出电压 半波整流器的操作 PN 结二极管仅在正向偏置条件下导通。半波整流器采用与 PN 结二极管相同的原理, 从而将交流转换为直流。在半波整流电路中,负载电阻与 PN 结二极管串联。交流电是半波 整流器的输入。一个降压变压器需要输入电压,而变压器的输出结果会提供给负载电阻和 二极管。 在正半周期内,二极管处于正向偏置状态。在负半周期间,二极管处于反向偏置状 态。电压输出在负载电阻上测量。在正半周期内,输出为正值且显着。在负半周期内,输 出为零或不显着。这被称为半波整流。 半波整流器的工作 在正半周期中,当上端的次级绕组相对于下端为正时,二极管处于正向偏置状态并导 通电流。在正半周期中,当假定二极管的正向电阻为零时,输入电压直接施加到负载电 阻。输出电压和输出电流的波形与交流输入电压的波形相同。
半波整流器的工作 在正半周期内,二极管处于正向偏置状态,并将电流传导至 RL(负载电阻)。在负载 上产生电压,这与正半周的输入交流信号相同。 或者,在负半周期间,二极管处于反向偏置状态,没有电流流过二极管。只有交流输 入电压出现在负载两端,并且这是在正半周期内可能出现的最终结果。输出电压脉动直流 电压。
在负半周期中,当下端的次级绕组相对于上端为正时,二极管处于反向偏置状态并且 不传导电流。在负半周期间,负载两端的电压和电流保持为零。反向电流的幅度非常小, 并且被忽略。所以,在负半周期内没有功率输出。
一系列正半周是在负载电阻上产生的输出电压。输出是一个脉动的直流波,并使平滑 的输出波滤波器,这应该是跨越负载,使用。如果输入波是半周期的,那么它被称为半波 整流器。
假设变压器次级的电压为正弦波,其峰值为 V SMAX。施加给半波整流器的瞬时电压是 Vs = V SMAX Sin wt 流过负载电阻的电流是
I MAX = V SMAX /(R F + R L)
规
调整是空载电压与满载电压相对于满载电压的差值,电压调整百分比为%调节= {(Vno-load-Vfull-load)/ Vfull-load} * 100 效率输入 AC 与输出 DC 的比率称为效率 (?)。
三相半波整流电路 三相半波非控制整流器需要三个二极管,每个都连接到一个相。三相整流器电路在直 流和交流连接上都会产生大量谐波失真。直流侧输出电压每个周期有三个不同的脉冲。
半波整流器特性 用于以下参数的半波整流器的特性 PIV(峰值反向电压) 在反向偏压条件下,二极管必须承受其最大电压。在负半周期内,没有电流流过负 载。因此,二极管上会出现整个电压,因为负载电阻没有电压降。 半波整流器的 PIV = V SMAX 二极管的平均电流和峰值电流
整流器电路 单相电路或多相电路位于整流器电路之下。对于国内应用,使用单相低功率整流电 路,工业 HVDC 应用需要三相整流。PN 结二极管最重要的应用是整流,它是将交流转换为 直流的过程。 单相整流器 半波整流 在单相半波整流器中,交流电压的正或负一半流动,而交流电压的另一半被阻断。因 此输出只接收交流波的一半。单相半波整流需要一个二极管,三相电源需要三个二极管。 半波整流器比全波整流器产生更多数量的纹波,并且消除谐波需要更多的滤波。
它被定义为输送到负载和变压器次级 AC 额定值的 AC 电力的比率。半波整流器的 TUF 约为 0.287。
半波整流器的优点
低廉 简单 使用方便 组件数量少 半波整流器的缺点 更多的波纹内容 变压器利用率非常低 整流效率低 产生谐波
当 R F 被忽略时,半波整流器的效率为 40.6%。
纹波系含量。如果纹波系数较小,整流器的性能会更 好。半波整流器的纹波系数值为 1.21。
I 2 = I 2 dc + I 2 1 + I 2 2 + I 2 4 = I 2 dc + I 2 acγ=我交流 / I DC =(I 2 - I 2 直流)/ I DC = {(I RMS / I 2 直流)/目标值 Idc = {(I RMS / I 2 直流) -1} = K ?F 2 -1 )其中 kf - 形状因子 kf = Irms / Iavg =(Imax / 2)/(Imax /?) =?/ 2 = 1.57 所以, γ =(1.572-1)= 1.21 变压器利用系数(TUF)
?= Pdc / Pac
传递给负载的直流电源是
Pdc = I 2 dc R L =(I MAX /π)2 R L
输入到变压器的交流电源,
Pac =负载电阻的功耗+结型二极管的功耗
= I 2 rms R F + I 2 rms R L = {I 2 MAX / 4} [R F + R L ]
α= Pdc / Pac = 0.406 / {1 + R F / R L }