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在实际电路中,负载上的电压Ufz≈3x1.2E2整流二管D3所承妥的高反向电压也是 电容器上的直流电压为 。照这样办法,增加多个二管和相同数量的电容器,既可以组成多倍压整流电路,见图三倍压整流电路。当n为奇数时,输出电压从上端取出:当n为偶数时,输出电压从下端取出。说明,倍压整流电路只能在负载较轻(即Rfz较大。输出电流较小)的情况下工作,否则输出电压会降低。倍压越高的整疏电路,这种因负载电流增大影响输出电压下降的情况越明显。
电容器是电子设备中大量使用的元件之一,它具有隔直流和分离各种频率的能力,广泛用于隔直流,耦合,旁路,滤波,去耦,移相,谐振回路调谐,波形变换(微分,积分),能量转换,控制电路中的时间常数设定等。
工作原理;可控硅导通条件:一是可控硅阳与阴间加正向电压,二是控制也要加正向电压。以上两个条件,同时具备,可控硅才会处于导通状态。可控硅一旦导通后,即使降低控制电压或去掉控制电压,可控硅仍然导通。可控硅关断条件:降低或去掉加在可控硅阳至阴之间的正向电压,使阳电流小于小维持电流以下。双向可控硅: 代号:SCR双向可控硅具有两个方向轮流导通、关断的特性。双向可控硅实质上是两个反并联的单向可控硅,是由NPNPN五层半导体形成四个PN结构成、有三个电的半导体器件。由于主电的构造是对称的(都从N层引出),所以它的电不像单向可控硅那样分别叫阳和阴,而是把与控制相近的叫做电A1,另一个叫做第二电A2。双向可控硅的主要缺点是承受电压上升率的能力较低。这是因为双向可控硅在一个方向导通结束时,硅片在各层中的载流子还没有回到截止状态的位置,采取相应的保护措施。
变压器中心抽头式单相全波整流电路如图1.2.2所示。V1、V2为性能相同的整流二管,V1的阳连接A点,V2的阳连接B点;T为电源变压器,作用是产生大小相等而相位相反的v2a和v2b。设v1为正半周时,图中A端为正,B端为负,则A端电位高于中心抽头C处电位,且C处电位又高于B端电位。二管V1导通,V2截止,电流iV1自A端经二管V1自上而下流过RL到变压器中心抽头C处;当v1为负半周时,B端为正、A端为负,则B端电位高于中心抽头C处电位,且C处电位又高于A端电位。二管V2导通,V1截止,电流iV2自B端经二管V2,也自上而下流过负载RL到C处,iV1和iV2叠加形成全波脉动直流电流iL,在RL两端产生全波脉动直流电压vL。