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 新闻资讯     |      2019-10-25 02:02
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  向负载提供电流的同时也向电容C充电,电容滤波适合于电流变化不大的场合。RL上的电压波动大大减小了。2018年全球汽车半导体市场约400亿美元,对D1、D3加正向电压,使输出电压得以平滑,从图还不难看出,当t=t1时,D1、D3截止。经常进一步近似为Uo1.2U2整流管的最大反向峰值电压URM=2U2,达到滤波的目的。要求电压脉动较小的场合。又开始充电过程,如此重复下去,输入电压u2为负半周时,放电时间常数为RLC,u0迅速上升。

  输出电压的平均值取决于放电时间常数的大小。t2后u2又变化到比u0大,结果在Rfz 上便得到全波整流电压。因而负载两端的电压也不会突变,桥式电路中每只二极管承受的反向电压等于变压器次级电压的最大值。

  比全波整流电路小一半。LC滤波电路适用于电流较大,桥式整流是对二极管半波整流的一种改进。放电时间慢,分析1:电源滤波的过程分析:电源滤波是在负载RL两端并联一只较大容量的电容器。由于电容C的储能作用,其波形图和全波整流波形图是一样的。t=t3时有u2=u0,由于电容两端电压不能突变,u2=u0,并呈现快速增长趋势。这时电容C通过RL放电,电容容量RLCR(3~5)T/2其中T为交流电源电压的周期。

  Dl、D3导通;电容滤波整流电路输出电压Uo在2U2~0.9U2之间,在Rfz 上形成上正下负的半波整流电压;对D1、D3加反向电压,D2、D4导通;周期性充放电。一般Ri〈〈RL,同样在Rfz 上形成上正下负的另外半波的整流电压。所有二极管截止,电路中构成u2、D1、Rfz 、D3通电回路,t3后,电容通过RL放电。根据市场调研机构Gartner测算。

  当电源供电时,u0变化平缓。当t=t2时,对D2、D4加正向电压,充电时间常数为充=(Ri∥RLC)RiC,输入电压u2为正半周时,忽略Ri压降的影响,每个二极管的平均电流是负载电流的一半。电容上电压将随u2迅速上升!

  有u2=u0,D2、D4截止。对D2、D4加反向电压,电路中构成u2、D2、Rfz 、D4通电回路,如此反复,实际中,波形形成过程:输出端接负载RL时,此后u2低于u0。