二極管整流原理詳解
在電力電子領(lǐng)域,AC/DC變換,即把交流電轉(zhuǎn)換為直流電的過程,被命名為整流(rectification)。二極管憑借其單向?qū)щ娦?,在這一過程中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。
二極管具備正極與負(fù)極兩個電極。當(dāng)在二極管兩端施加正向電壓時,電流得以從正極流向負(fù)極,此時二極管處于導(dǎo)通狀態(tài);反之,若施加反向電壓,則電流無法通過,二極管截止。這一特性賦予二極管類似開關(guān)的功能,僅允許電流沿單一方向流動,從而成為整流過程中的核心元件。
二極管整流電路主要分為半波整流與全波整流兩種類型。


半波整流電路僅利用交流信號的正半周或負(fù)半周,借助一個二極管將其轉(zhuǎn)變?yōu)閱蜗蛑绷餍盘?。在輸入信號的正半周,二極管正向?qū)?;而在輸入信號的?fù)半周,二極管反向截止。以此方式,僅保留正半周信號,過濾掉負(fù)半周信號,達(dá)成半波整流效果。
全波整流電路則充分利用交流信號的完整波形,依靠兩個二極管交替導(dǎo)通實(shí)現(xiàn)將交流信號轉(zhuǎn)為單向直流信號。輸入信號的正半周時,D1二極管正向?qū)?;輸入信號的?fù)半周時,D2二極管反向?qū)?。如此一來,無論是正半周還是負(fù)半周信號均被保留,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)全波整流。
以220V交流市電為例,其經(jīng)變壓器一次繞組輸入,二次繞組輸出。在分析半波整流電路時,需考量交流電的正、負(fù)半周情況。
當(dāng)交流電處于正半周時,

交流電壓作用下,VD1正極電壓高于地線電壓。如圖所示,二極管負(fù)極經(jīng)電阻R1與地端相連。此時VD1正極電壓大于負(fù)極電壓,二極管VD1處于正向?qū)顟B(tài)。

交流電壓作用下,VD1正極電壓高于地線電壓。如圖所示,二極管負(fù)極經(jīng)電阻R1與地端相連。此時VD1正極電壓大于負(fù)極電壓,二極管VD1處于正向?qū)顟B(tài)。
交流電負(fù)半周時,

交流輸入電壓致使二極管VD1正極電壓低于負(fù)極電壓,VD1處于反向偏置狀態(tài),截止,相當(dāng)于電路斷開,無電流流通,整流電路無電壓輸出。

交流輸入電壓致使二極管VD1正極電壓低于負(fù)極電壓,VD1處于反向偏置狀態(tài),截止,相當(dāng)于電路斷開,無電流流通,整流電路無電壓輸出。
綜合來看,整流二極管在交流輸入電壓正半周期間導(dǎo)通。由于正半周交流輸入電壓處于動態(tài)變化之中,流經(jīng)電阻的電流大小也隨之變動,導(dǎo)致整流電路輸出電壓大小相應(yīng)變化,且與輸入電壓的半波周期波形相吻合。而在交流輸入電壓負(fù)半周期間,整流二極管截止,電路無法構(gòu)成回路,電阻上自然也就沒有電壓。
借助這一整流電路,能夠切除輸入電壓的負(fù)半周,最終獲得正極性(正半周)的單向脈動直流輸出電壓。


全波整流電路則有所不同,其特征在于使用兩個整流二極管,且電源變壓器二次繞組必須配備中心抽頭。


當(dāng)整流二極管VD1導(dǎo)通時,電流回路為:二次繞組L1上端-整流二極管VD1正極-VD1負(fù)極-R1-地-二次繞組中心抽頭-二次繞組L1。
當(dāng)整流二極管VD2導(dǎo)通時,電流回路為:二次繞組L2下端-整流二極管VD2正極-VD2負(fù)極-R1-地-二次繞組中心抽頭-二次繞組L2。
由此可見,全波整流電路具備將交流電壓的負(fù)半周電壓轉(zhuǎn)換為負(fù)載上的正極性單向脈動直流電壓的能力。
另需著重指出的是,由于全波整流電路將交流輸入電壓的負(fù)半周電壓轉(zhuǎn)換為正半周電壓,使得輸出電壓的頻率相較于輸入電壓提高了一倍。

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