典型的几种整流检波电路-精

合集下载

常用的整流滤波电路

常用的整流滤波电路

常用的整流滤波电路
改善滤波特性的方法:实行多级滤波。

如:RC–型滤波电路:在电容滤波后再接一级RC滤波电路。

L-C型滤波电路:在电感滤波后面再接一电容。

LC–型滤波电路:在电容滤波后面再接L-C 型滤波电路。

性能及应用场合分别与电容滤波和电感滤波相像。

1.RC–型滤波器
改善滤波特性的方法:实行多级滤波
R愈大,C2愈大,滤波效果愈好。

但R太大,将使直流压降增加。

主要适用于负载电流较小而又要求输出电压脉动很小的场合。

2.L-C 型滤波电路
设uo1的直流重量为U′O,沟通重量的基波的幅值为U′O1m,:3.LC –型滤波电路
明显,LC –型滤波电路输出电压的脉动系数比只有LC滤波时更小,波形更加平滑;由于在输入端接入了电容,因而较只有LC滤波时,提高了输出电压。

滤波效果比LC滤波器更好,但整流二极管中的冲击电流较大。

4.倍压整流电路
利用滤波电容的充放电作用,将多个电容和二极管组合可获得倍数于变压器附边电压的输出电压。

1、二倍压整流电路
u2的正半周时:D1导通,D2截止,抱负状况下,电容C1的电压:u2的负半周时:D2导通,D1截止,抱负状况下,电容C2的电压:输出端的电压:即二倍压电压。

8种类型精密全波整流电路及详细分析

8种类型精密全波整流电路及详细分析

8种类型精密全波整流电路及详细分析精密全波整流电路是将交流信号转换为直流信号的一种电路。

下面将介绍8种常见的精密全波整流电路及其详细分析:1.整流电阻式整流电路:这种电路通过一个电阻来限制电流,将输入信号的负半周去掉,输出为纯正半周波信号。

该电路简单且成本较低,但效果不稳定,受负载变化的影响较大。

2.桥式全波整流电路:桥式整流电路是将四个二极管按桥形连接,可以实现将输入信号的负半周反向成正半周输出。

该电路具有高效率、稳定性好且抗干扰能力强的优点,被广泛应用。

3.中点整流电路:中点整流电路是将输入信号通过一个变压器分成两路,然后进行整流,再通过滤波电容和稳压电路来获得稳定的直流输出。

该电路具有较好的稳定性和输出质量,但成本较高。

4.高压全波整流电路:高压全波整流电路是在桥式整流电路的基础上加入一个电压倍压电路,用于输出高压直流。

该电路被广泛应用于高压直流电源。

5.隔离型全波整流电路:隔离型全波整流电路是通过一个变压器将输入的交流信号与输出的直流信号进行电气隔离,以提高安全性和抗干扰能力。

6.双绕组全波整流电路:双绕组全波整流电路是通过两个平衡绕组来实现整流,可以提高转换效率和输出质量,适用于高精度和高要求的应用场景。

7.调谐式全波整流电路:调谐式全波整流电路通过一个调谐电路来实现对输入信号波波数的调谐,并通过滤波电路和稳压电路获得稳定的直流输出。

该电路适用于需要对输入信号进行调谐的场景。

8.双向全波整流电路:双向全波整流电路是将输入信号进行整流后得到一个正半周波信号,然后通过一个功率倍增电路产生一个负半周波信号,最后将两者相加得到完整的全波信号,可以提高输出质量和效率。

总之,不同的精密全波整流电路适用于不同的场景,根据具体要求选择合适的电路可以提高输出质量和效率,满足各种应用需求。

几种滤波整流电路的介绍总结

几种滤波整流电路的介绍总结

⼏种滤波整流电路的介绍总结⼀、有源滤波电路为了提⾼滤波效果,解决π型RC滤波电路中交、直流分量对R的要求相互⽭盾的问题,在RC电路中增加了有源器件-晶体管,形成了RC有源滤波电路。

常见的RC有源滤波电路如图Z0716所⽰,它实质上是由C1、Rb、C2组成的π型RC滤波电路与晶体管T组成的射极输出器联接⽽成的电路。

该电路的优点是:1.滤波电阻Rb 接于晶体管的基极回路,兼作偏置电阻,由于流过Rb 的电流⼊很⼩,为输出电流Ie的1/(1+β),故Rb可取较⼤的值(⼀般为⼏⼗k Ω),既使纹波得以较⼤的降落,⼜不使直流损失太⼤。

2.滤波电容C2接于晶体管的基极回路,便可以选取较⼩的电容,达到较⼤电容的滤波效果,也减⼩了电容的体积,便于⼩型化。

如图中接于基极的电容C2 折合到发射极回路就相当于(1+β)C2的电容的滤波效果(因 ie = (1+ β)ib之故)。

3.由于负载凡接于晶体管的射极,故 RL上的直流输出电压UE≈UB,即基本上同RC⽆源滤波输出直流电压相等。

这种滤波电路滤波特性较好,⼴泛地⽤于⼀些⼩型电⼦设备之中。

⼆、复式滤波电路复式滤波电路常⽤的有LCГ型、LCπ型和RCπ型3种形式,如图Z0715所⽰。

它们的电路组成原则是,把对交流阻抗⼤的元件(如电感、电阻)与负载串联,以降落较⼤的纹波电压,⽽把对交流阻抗⼩的元件(如电容)与负载并联,以旁路较⼤的纹波电流。

其滤波原理与电容、电感滤波类似,这⾥仅介绍RCπ型滤波。

图Z0715(c)为RCπ型滤波电路,它实质上是在电容滤波的基础上再加⼀级RC滤波电路组成的。

其滤波原理可以这样解释:经过电容C1滤波之后,C1两端的电压包含⼀个直流分量与交流分量,作为RC2滤波的输⼊电压。

对直流分量⽽⾔,C2 可视为开路,RL上的输出直流电压为:对于交流分量⽽⾔,其输出交流电压为:若满⾜条件则有由式可见,R愈⼩,输出的直流分量愈⼤;由式可见,RC2愈⼤,输出的交流分量愈⼩。

10种精密整流电路的详解

10种精密整流电路的详解

1.第一种得模拟电子书上(第三版442页)介绍得经典电路。

A1用得就是半波整流并且放大两倍,A2用得就是求与电路,达到精密整流得目得。

(R1=R3=R4=R5=2R2)2.第二种方法瞧起来比较简单A1就是半波整流电路,就是负半轴有输出,A2得电压跟随器得变形,正半轴有输出,这样分别对正负半轴得交流电进行整流!(R1=R2)3.第三种电路仿真效果如下:这个电路真就是她妈得坑爹,经过我半天得分析才发现就是这样得结论:Uo=-|Ui|,整出来得电路全就是负得,真想不通为什么作者放到这里,算了先把分析整理一下:当Ui>0得时候电路等效就是这样得放大器A就是同相比例电路,Uo1=(1+R2/R1)Ui=2Ui放大器B就是加减运算电路,Uo2=(1+R2/R1)Ui-(R4/R3)Uo1=-Ui当Ui<0得时候电路图等效如下:放大器A就是电压跟随器,放大器B就是加减运算电路式子整理:Uo2=(1+R4/(R2+R3))Ui- R4/(R2+R3)Ui=Ui以上就是这个电路得全部分析,但就是想达到正向整流得效果就应该把二极管全部反向过来电路与仿真效果如下图所示4.第四种电路就是要求所有电阻全部相等。

这个仿真相对简单。

电路与仿真效果如下计算方法如下:当Ui>0时,D1导通,D2截止(如果真就是不清楚为什么就是这样分析,可以参照模拟电子技术书上对于第一种电路得分析),这就是电路图等效如下(R6就是为了测试信号源用得跟这个电路没有直接得关系,不知道为什么不加这个电阻就仿真不了)放大器A构成反向比例电路,uo1=-ui,这时在放大器B得部分构成加减运算电路,uo2=-uo1=-(-ui)注意:这里放大器B得正相输入端就是相当于接地得,我刚开始一直没有想通,后来明白了,这一条线路上就是根本就没有电流得,根本就没有办法列出方程来。

(不知道这么想就是不就是正确得)当Ui<0得时候,D1截止,D2导通,电路图等效如下:这时就需要列方程了Ui<0时Ui/R1=-(U2/R5+U2/(R2+R3))计算得到U2=-2/3 Ui再根据U2/(R2+R3)=(U0-U2)/R4 得到U0=3/2 U2带入得到U0=-Ui这个电路在网上找到得,加在这里主要就就是感觉与上一个电路有点像,但就是现在分析了一下,这个就是最经典得电路变形,好处还不清楚。

精密整流电路汇总

精密整流电路汇总

常见全波精密整流电路形式:(1)精密全波整流电路之一图3 精密全波整流电路之一如图3中的a电路所示,N1及外围电路构成正半波输入2倍压反相整流放大电路,N2为反相求和电路。

若输入信号峰值为±2V的正弦波信号电压,则a 点输出为-4V对应输入正半波的电压信号;此信号经在N1反相输入端与输入信号相加(-4V+2V=-2V),得到-2V的脉动直流(在后级电路需要正的采样电压时)输入信号,又经N2反相求和电路,得到2V脉动直流信号。

电路起到全波或桥式整流电路同样的作用,但整流线性和精度得到保障。

该电路形式比之图3电路,采用一级反相加法器,为实用电路。

另外,若令R1=R2=R4=R5,令R3=1/2R1,将偏置电路的参数改变后,电路全波整流性能仍然是相同的。

同一功能电路,可以有多种设计模式,正所谓条条大道通罗马。

(2)精密全波整流电路之二图4 精密全波整流电路之二将图4全波整流电路的工作原理简述如下:输入正半波期间(Vi》0),N1输入端电压《0,D1通,D2断;同时正向输入电压送入N2同相输入端,D3、D4通。

此时等效为电压跟随器电路,将正半波信号输送到Vo端,即Vi=Vo。

在输入负半波期间(Vi《0),N1的输出端》0,D1断,D2通;N2因输入负半波导致D4断,D3通,输出信号回路被阻断。

此时N1变身为反相器电路,将输入负半波倒相后送至Vo端。

利用D1~D2的单向导电——通、断特性与放大器配合,巧妙地完成了全波整流任务。

(3)精密全波整流电路之三图5 精密全波整流电路之三将图5电路简述一下:此为高输入阻抗(输入信号进入N1、N2的同相输入端,输入信号电流近于零)全波整流电路,输入正半波期间,D1通,D2断,N2(此时为电压跟随器)将输入正半波送至Vo端;输入负半波期间,D1断,D2通,N1此时变身为2倍压同相放大器,其输出信号电压向Vi信号同时送入N2(此时变身为减法器),经相减后输出负向的全波整流电压。

电源的整流滤波原理图详解(五种滤波整流电路)

电源的整流滤波原理图详解(五种滤波整流电路)

电源的整流滤波原理图详解(五种滤波整流电路)五种滤波整流电路介绍一、有源滤波电路为了提高滤波效果,解决π型RC滤波电路中交、直流分量对R的要求相互矛盾的问题,在RC电路中增加了有源器件-晶体管,形成了RC有源滤波电路。

常见的RC有源滤波电路如图Z0716所示,它实质上是由C1、Rb、C2组成的π型RC滤波电路与晶体管T组成的射极输出器联接而成的电路。

该电路的优点是:1.滤波电阻Rb接于晶体管的基极回路,兼作偏置电阻,由于流过Rb的电流入很小,为输出电流Ie的1/(1+β),故Rb可取较大的值(一般为几十kΩ),既使纹波得以较大的降落,又不使直流损失太大。

2.滤波电容C2接于晶体管的基极回路,便可以选取较小的电容,达到较大电容的滤波效果,也减小了电容的体积,便于小型化。

如图中接于基极的电容C2折合到发射极回路就相当于(1+β)C2的电容的滤波效果(因ie=(1+β)ib之故)。

3.由于负载凡接于晶体管的射极,故RL上的直流输出电压UE≈UB,即基本上同RC 无源滤波输出直流电压相等。

这种滤波电路滤波特性较好,广泛地用于一些小型电子设备之中。

二、复式滤波电路复式滤波电路常用的有LCГ型、LCπ型和RCπ型3种形式,如图Z0715所示。

它们的电路组成原则是,把对交流阻抗大的元件(如电感、电阻)与负载串联,以降落较大的纹波电压,而把对交流阻抗小的元件(如电容)与负载并联,以旁路较大的纹波电流。

其滤波原理与电容、电感滤波类似,这里仅介绍RCπ型滤波。

图Z0715(c)为RCπ型滤波电路,它实质上是在电容滤波的基础上再加一级RC滤波电路组成的。

其滤波原理可以这样解释:经过电容C1滤波之后,C1两端的电压包含一个直流分量与交流分量,作为RC2滤波的输入电压。

对直流分量而言,C2可视为开路,RL 上的输出直流电压为:对于交流分量而言,其输出交流电压为:若满足条件则有由式可见,R愈小,输出的直流分量愈大;由式可见,RC2愈大,输出的交流分量愈小。

精密整流电路

精密整流电路

超经典的精密整流电路分析
在常用的电源电路中,我们经常用普通的二极管,比如:4001到4007等二极管整流,但是,在一些整流电压比较小的场合中,这样做是比较不妥的。

这是因为普通的二极管整流电路,失真比较大,传输的效率比较低。

而且要求输入信号的幅度大于二极管的阈电压(锗管为0.2V,而硅管竟然达到了0.7V!真是可怕)。

所以整流的灵敏度和精度都不是很高,电压损耗相当的大。

这里介绍一种网上常见的一种用集成运放和二极管构成的整流电路,可以克服二极管整流电路的缺点。

在输入信号小于0.2V的时候也能进行线性整流滤波,其精度和效率大大提高。

电路如下:
如图是反相精密整流检波电路,当Vi大于零时,我们知道,运放的输出V0小于0,二极管D1导通,D2截止。

输出电路V0为零;当V1小于0时,Voa大于零,D1截止,D2导通,V0=(-R1/R2)*V1,实现了半波整流。

经理分析可得:Vi小于零时,且幅度值很小的时候,输出电压为:
V0=(-(R2V1/(R2+R1)-Vd/Avd))/(1/Avd+Fv)
当反馈系统Fv远大于1/Avd时,则:
V0=-R1*V2/R1-Vd/(Avd*Fv)(Vi小于零)
上式右边的第一项为理想整流电路的输出电压;第二项为二极管D2的正向压降VD所引起的整流电路的死区电压。

当运放的开环增益Avd无穷大,开环增益很大时,第二项可以忽略不计。

可见,当输入信号电压很小的时候(甚至可以达到微伏级),电压仍然可以进行线性的整流,何乐而不为?当然,这个电路也有它的缺点,就是输入信号的工作频率受集成电路带宽和上升速率的限制。

各种整流电路图解分析

各种整流电路图解分析

整流电路电力网供给用户的是交流电,而各种无线电装置需要用直流电。

整流,就是把交流电变为直流电的过程。

利用具有单向导电特性的器件,可以把方向和大小交变的电流变换为直流电。

下面介绍利用晶体二极管组成的各种整流电路。

一、半波整流电路图5-1、是一种最简单的整流电路。

它由电源变压器B 、整流二极管D 和负载电阻Rfz ,组成。

变压器把市电电压(多为220伏)变换为所需要的交变电压e2 ,D 再把交流电变换为脉动直流电。

下面从图5-2的波形图上看着二极管是怎样整流的。

变压器砍级电压e2 ,是一个方向和大小都随时间变化的正弦波电压,它的波形如图5-2(a)所示。

在0~K时间内,e2 为正半周即变压器上端为正下端为负。

此时二极管承受正向电压面导通,e2 通过它加在负载电阻Rfz上,在π~2π时间内,e2 为负半周,变压器次级下端为正,上端为负。

这时D 承受反向电压,不导通,Rfz,上无电压。

在π~2π时间内,重复0~π时间的过程,而在3π~4π时间内,又重复π~2π时间的过程…这样反复下去,交流电的负半周就被"削"掉了,只有正半周通过Rfz,在Rfz上获得了一个单一右向(上正下负)的电压,如图5-2(b)所示,达到了整流的目的,但是,负载电压Usc 。

以及负载电流的大小还随时间而变化,因此,通常称它为脉动直流。

这种除去半周、图下半周的整流方法,叫半波整流。

不难看出,半波整说是以"牺牲"一半交流为代价而换取整流效果的,电流利用率很低(计算表明,整流得出的半波电压在整个周期内的平均值,即负载上的直流电压Usc =0.45e2 )因此常用在高电压、小电流的场合,而在一般无线电装置中很少采用。

二、全波整流电路如果把整流电路的结构作一些调整,可以得到一种能充分利用电能的全波整流电路。

图5-3 是全波整流电路的电原理图。

全波整流电路,可以看作是由两个半波整流电路组合成的。

变压器次级线圈中间需要引出一个抽头,把次组线圈分成两个对称的绕组,从而引出大小相等但极性相反的两个电压e2a 、e2b ,构成e2a 、D1、Rfz与e2b 、D2 、Rfz ,两个通电回路。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

0
V截 止
2
V
3 t
半波整流电容滤波波形
(b) 导通
半波整流
单相半波整流 选管条件: ① 二极管允许的最大反向电压应大于承受的反向峰值电压; ② 二极管允许的最大整流电流应大于流过二极管的实际工作电流。 电路缺点:电源利用率低,纹波成分大 解决方案:全波整流
全波整流
全波整流桥 变压 式器中心抽头式 变压器中心抽头式单相全波整流电路
工作原理 ① v2正半周时,如图(a)所示,A点电位高于B点电位,则V1、
V3导通(V2、V4截止),i1自上而下流过负载RL; ② v2负半周时,如图(b)所示,A点电位低于B点电位,则V2、
V4导通(V1、V3截止),i2自上而下流过负载RL;
v2一周期内,两组整流二极管轮流导通产生的单方向电流i1 和i2叠 加形成了iL。于是负载得到全波脉动直流电压vL。
在v1一周期内,流过二极管的电流iV1 、iV2叠加形成全波脉动直流 电流iL,于是RL两端产生全波脉动直流电压vL。故电路称为全波整
流电路。
全波整流
全波整流电路参数
(1)负载电压VL
VL 0.9V2
(2)负载电流IL
IL
VL RL
0.9V2 RL
(3)二极管的平均电1流IV IV 2 IL
(4)二极管承受反向峰值电压VRM
(2)负载电流IL
IL
VL RL
0.45V2 RL
(3)二极管正向电流IV和负载电流IZ
IV
IL
0.45V2 RL
(4)二极管反向峰值电压VRM
VRM 2V2 1.41V2
(1.2.2)
半波整流
单相半波整流电容滤波
图a、b分别为单相半波整流电容滤波电路及波形,
它由电容C和负载RL并联组成
T
V
iO
V1、V2:性能相同的整流二极管; T:电源变压器,产生大小相等而相
位相反的v2a和v2b
全波整流
工作原理: ① v1正半周时,T次级A点电位高于B点电位,在v2a作用下,
V1导通(V2截止),iV1自上而下流过RL; ② v1负半周时,T次级A点电位低于B点电位,在v2b的作用下,
V2导通(V1截止),iV2自上而下流过RL;
VRM 2 2V2
缺点:单管承受的反峰压比半波整流高一倍,变压器T需中心抽头
桥式整流
单相桥式全波整流电路 两种电路画法如图 :V1~V4为整流二极管,电路为桥式结构
TA


V4
u1
u2
V3


B
(a)
V1 +
RL
V2

+ +
u1
- -
TA +
u2
- B
V1 V4
(b)
V2

RL uO -
V3
桥式整流
路工作原理相同,不同点是在u2全周期内,电路中总有二极管 导通,所以u2对电容C充电两次,电容器向负载放电的时间缩短,
输出电压更加平滑,平均电压值也自然升高。
② 桥式全波整流电容滤波电路如图所示:
iO T
V4
V1

u1
u2
V3

C
RL uO
V2

(a)
桥式整流
桥式全波整流电容滤波电路
元件选择
① 电容选择: 滤波电容C的大小取决于放电回路的时间常数, RLC愈
典型的几种整流检波电路
前言
在汽车相关电路中,经常会遇到二极管相关的半波整流,全波整 流,桥式整流及检波等电路,他们工作原理是什么?各自有什么不 同? 本期小编将对以上疑问逐一解答。
前言
二极管电路种类和电路分析方法
电路种类
作用解说
半波整流 只用一只二极管依单向导电特性,将交流变为单向脉动性直流电。
大, 输出电压脉动就愈小, 通常取RLC为脉动电压中最低次谐波周
期的3~5倍, 即
RL
C
(3
~
5)
T 2
RL C (3 ~ 5)T

u1
u2

C
RL
uO

(a)
半波整流
工作原理:
① 当u2正半周开始时,若u2>uC(电容两端电压),整流二极管V因 正向偏置而导通,电容C被充电,由于充电回路电阻很小,因而 充电很快,uC和u2变化同步。
② 当ωt=π/2时,u2达到峰值,C两端的电压也近似充至u2值。
uO
充电
放电
a
充电 放电
b
桥式整流
桥式全波整流电路参数及波形图
(1)负载电压VL
VL 0.9V2
(2)负载电流IL
IL
VL RL
0.9V2 RL
(3)二极管的平均电流IV
IV
1 2
IL
(4)二极管承受反向峰值电压 VRM
VRM 2V2 优点:输出电压高,纹波小 VRM 较低。
桥式整流
桥式全波整流电容滤波电路
① 在桥式整流电路中加电容进行滤波,其与半波整流电容滤波电
整 流 全波整流 用两只二极管,得到两个极性的单向脉动性直流电压。
电 路
桥式整流 用四只二极管,得到两个极性的单向脉动性直流电压。
倍压整流 是一种大电压小电流整流电路,利用多只二极管构成整流电路。
限 幅
单向限幅 利用二极管导通管压降基本不变特性,对交流信号进行幅度限制。
电 路
双向限幅 对交流信号正、负半周进行限幅。
半波整流
电路分析 原理:二极管的单向导电性;
① 交流电压加到整流二极管两端,交流输入电压的正、负半周给 整流二极管两端的偏置电压极性不同。
② 导通时输出电压,截止时无法输出电压(将交流输入电压分成
正、负两个半周进行导通和截止的分析)。
In
+-
VD
Uo
VD
Ui
1
R1 Ui
1
Out
Uo R1
正半周期
等效
半波整流 单相整流电路种类全波整流桥 变压 式器中心抽头式
倍压整流
半波整流
半波整流电路
VD1:整流二极管,用于整 流,是电路的核心器件。 R1:等效负载电阻,是某个 需要直流电压的负载电路。
In
Out
VD1
Uo
Ui
R1
Ui:半波整流电路的输入电压,是一个正弦交流电压; Uo:半波整流电电路 利用二极管的单向导电特性,从调幅波中取出音频信号。
温度补偿电路 利用管压降随温度微小变化,对电路中的三极管进行温度补偿。 电子开关电路 利用二极管正、反向电阻相差很大的特性,构成电子开关电路。
前言
晶体二极管整流电路
整流:把交流电变成直流电的过程。 二极管单相整流电路:把单相交流电变成直流电的电路。 整流原理:二极管的单向导电特性
交流电压正半周期间半波整流电路
半波整流
交流电压负半周期半波整流电路示意图 VD1
VD
In 负半周期 Ui
1
Uo R1 Ui
等效
二极管截止相 当于开路
Uo R1
Out 负半 周期为零
In
Out
只有正半周部分
半波整流电路输入和输出电压波形图
半波整流
单相半波整流参数
(1)负载电压VL VL = 0.45 V2
相关文档
最新文档