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1半导体二极管及单相半波整流、滤波电路(2)

来源:网络收集 时间:2026-09-29
导读: 5、二极管极性的识别和性能的判断 使用万用表的R1K 档先测一下它的电阻,黑红表笔分别搭在二极管的两端,若阻值很小,说明黑表笔搭着的是正端。如果测的电阻不管表笔如何搭都是无穷,说明二极管已损坏。(进行项目

5、二极管极性的识别和性能的判断

使用万用表的R×1K 档先测一下它的电阻,黑红表笔分别搭在二极管的两端,若阻值很小,说明黑表笔搭着的是正端。如果测的电阻不管表笔如何搭都是无穷,说明二极管已损坏。(进行项目二的测试) 6、不同用途的二极管

按PN结的接触面大小,二极管可分为点接触型和面接型。 按制造所用的半导体材料,二极管可分为硅管和锗管。

按不同的用途,二极管可分为普通管、光电管、检波管、整流管、稳压管、开关管等。 今天我们主要讲解整流二极管的整流作用,那么它是如何实现整流的呢?整流后的效果又是怎么样的呢?接下去我们来学习单相半波整流电路的特性。

二、单相半波整流、滤波电路

1、单相半波整流电路 ⑴电路图

从图3-4a可以看出单相半波整流电路由变压器、整流二极管和负载三部分组成。 (进行试验项目三)

从试验结果我们看出正弦波的下半波被截了,只剩下上半个波形,为什么会出现这样的情况呢?我们具体来分析下它的原理. ⑵

工作原理

由课内试验项目三得出工作原理为:

①u2正半周(即A端为正,B端为负)时,二极管V正偏导通,导电路径为:A端→V→RL→B端,有电流iL流过RL,产生电压uL。若忽略变压器线圈电阻和二极管正向电阻,则 uL瞬时值就是u2, 故uL的波形近似为u2的正半周波形.。

无

②当u2负半周(即A端为负,B端为正)时,二极管V反偏截止,无电流流过RL,RL上无电压。

因此,整流后,负载RL上得到的是半个正弦波,即是脉动的直流电压UL。 工作波形:

再讲解参数估算

我们知道我们用的直流电,从示波器上观察是一条直线,但是我们得出来的是一个半波,那么怎样才能将半波变成一条直线呢?接下去我们来看一下半波整流滤波电路. 2、单相半波整流滤波电路

⑴电路图(在单相半波整流电路的基础上再在负载两端并上一个电容)

(进行试验项目四)

我们看到,在原来电路的上,并联上一个电容,我们看到的半波就基本变成了一条直线,为什么会出现这种现象呢?我们来分析一下它的原理. ⑵工作原理

由试验项目四得出其工作原理 ①当

u正半周(即A端为正,B端为负)时,若 u>uc(电容器C两端电压),二极管V

2

2

正偏导通,电容器 C被充电,由于充电回路电阻很小,所以充电很快。 ②当ωt=π/2 时,u2过了峰值,电容器C

2 。 ③u2过了峰值就开始下降,而电容器C两端电压仍近似为

2值,这时就出现

uc> u 现象,二极管V因反偏而截止,二极管V截止后,电容器C经R放电。由于放电

2

L

回路电阻较大,放电的速度很慢。

无

④当u2负半周(即A端为负,B端为正)时,二极管V仍处于截止状态,电容器C继续放电,端电压⑤当

2

uc =u也逐渐下降。

L

2

u 的第二个周期的正半周来到时,C仍在放电,直到u >uc 时,二极管V又因

正偏而导通,电容器C又再次被充电。

这样不断地重复第一周期的过程,负载上的电压就会出现如图所示的电路,与半波整流电路相比较,半波整流电容滤波电路电压的脉动情况已大大改善了,而且输出直流电压的幅度也提高了。

放电时间常数τ=RLC,若τ较大,则电容C放电较慢,波形较平滑,如果时间常数为无穷,输出将会变成一条直线。对工频为 50Hz的交流电,其半波整流周期T=0.02s。 工作波形:

参数估算

U0=U2

课堂小结:

1、半导体二极管具有单向导电的特性

2、单相半波整流、滤波电路的工作原理与参数计算 3、二极管极性判断及性能测试

4、使用示波器观察单相半波整流、滤波电路中变压器二次绕组、负载上电压波形。 作业:见参考书2

⑴ P 66 14(二极管型号不作要求) ⑵完成课内试验分析单

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