какие диоды используют для выпрямления переменного тока

Типы выпрямителей переменного тока

Какие бывают выпрямители?

Ещё в начале ХХ века имел место очень принципиальный спор между корифеями электротехники. Какой ток выгоднее передавать потребителю на большие расстояния: постоянный или переменный? Научный спор выиграли сторонники передачи переменного тока по проводам высоковольтных линий от подстанции к потребителю. Эта система принята во всём мире и успешно эксплуатируется до сих пор.

Но большинство электронной техники и не только бытовой, но и промышленной питается постоянными напряжениями и это привело к созданию целой отрасли электрики – преобразование (выпрямление) переменного тока. После того как электронная лампа была забыта, главным элементом любого выпрямителя стал полупроводниковый диод.

Схемотехника выпрямителей весьма обширна, но самым простым является однополупериодный выпрямитель.

Однополупериодный выпрямитель.

Напряжение с вторичной обмотки силового трансформатора подаётся на один единственный диод. Вот схема.

какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Смотреть фото какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Смотреть картинку какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Картинка про какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Фото какие диоды используют для выпрямления переменного тока

Поэтому выпрямитель и назван однополупериодным. Выпрямляется только один полупериод и на выходе получается импульсное напряжение. Форма его показана на рисунке.

какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Смотреть фото какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Смотреть картинку какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Картинка про какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Фото какие диоды используют для выпрямления переменного тока

Примером использования однополупериодного выпрямителя может служить простой зарядник от сотового телефона. Так как зарядник сам по себе маломощный, то в нём применяется однополупериодная схема, причём как во входном сетевом выпрямителе 220V (50Гц), так и в выходном, где требуется выпрямить переменное напряжение высокой частоты со вторичной обмотки импульсного трансформатора.

какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Смотреть фото какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Смотреть картинку какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Картинка про какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Фото какие диоды используют для выпрямления переменного тока

К несомненным достоинствам такого выпрямителя следует отнести минимум деталей, низкую стоимость и простые схемные решения. В обычных (не импульсных) блоках питания многие десятилетия успешно работают двухполупериодные выпрямители.

Двухполупериодные выпрямители.

Они бывают двух схемных решений: выпрямитель со средней точкой и мостовая схема, известная, как схема Гретца. Выпрямитель со средней точкой требует более сложного в исполнении силового трансформатора, хотя диодов там используется в два раза меньше чем в мостовой схеме. К недостаткам двухполупериодного выпрямителя со средней точкой можно отнести то, что для получения одинакового напряжения, число витков во вторичной обмотке трансформатора должно быть в два раза больше, чем при использовании мостовой схемы. А это уже не совсем экономично с точки зрения расходования медного провода.

Далее на рисунке показана типовая схема двухполупериодного выпрямителя со средней точкой.

какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Смотреть фото какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Смотреть картинку какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Картинка про какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Фото какие диоды используют для выпрямления переменного тока

Величина пульсаций выпрямленного напряжения меньше чем у однополупериодного выпрямителя и величину конденсатора фильтра так же можно использовать гораздо меньшую. Наглядно увидеть, как работает двухполупериодная схема можно по рисунку.

какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Смотреть фото какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Смотреть картинку какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Картинка про какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Фото какие диоды используют для выпрямления переменного тока

какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Смотреть фото какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Смотреть картинку какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Картинка про какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Фото какие диоды используют для выпрямления переменного тока

Наибольшую популярность приобрела в бытовой и промышленной аппаратуре мостовая схема. Взгляните.

какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Смотреть фото какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Смотреть картинку какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Картинка про какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Фото какие диоды используют для выпрямления переменного тока

Можно без преувеличения сказать, что это самая распространённая схема. На практике вы с ней ещё не раз встретитесь. Она содержит четыре полупроводниковых диода, а на выходе, как правило, ставится RC-фильтр или только электролитический конденсатор для сглаживания пульсаций напряжения.

какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Смотреть фото какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Смотреть картинку какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Картинка про какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Фото какие диоды используют для выпрямления переменного тока

Большой интерес вызывает выпрямитель с удвоением напряжения.

Выпрямитель с удвоением напряжения.

Принцип удвоителя напряжения Латура-Делона-Гренашера основан на поочерёдном заряде-разряде конденсаторов С1 и С2 разными по полярности полуволнами входного напряжения. В результате между катодом одного диода и анодом второго диода возникает напряжение в два раза превышающее входное. Схема в студию:)

какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Смотреть фото какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Смотреть картинку какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Картинка про какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Фото какие диоды используют для выпрямления переменного тока

Развитием схемы стало создание умножителя на полупроводниковых диодах.

Умножитель напряжения.

Каждый диод и конденсатор образуют «звено» и эти звенья можно соединять последовательно до получения напряжения в несколько десятков киловольт. Конечно, для этого входное напряжение тоже должно быть достаточно большим.

какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Смотреть фото какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Смотреть картинку какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Картинка про какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Фото какие диоды используют для выпрямления переменного тока

На рисунке изображён четырёхзвенный умножитель и на выходе мы получаем напряжение в четыре раза превышающее входное (U). Эти выпрямители получили большое распространение там, где нужно получить высокое напряжение при достаточно малом токе. Например, по такой схеме были выполнены источники высокого напряжения в старых телевизорах и осциллографах для питания анода электронно-лучевой трубки.

Сейчас такие источники питания используются в научных лабораториях, в детекторах элементарных частиц, в медицинской аппаратуре (люстра Чижевского) и в оружии самообороны (электрошокер). При повторении подобных конструкций и подборе деталей, следует учитывать рабочее напряжение, как диодов, так и конденсаторов исходя из напряжения, которое вы хотите получить. Весь умножитель, как правило, заливается специальным компаундом или эпоксидной смолой во избежание высоковольтных пробоев между элементами схемы.

Для нормальной работы некоторых устройств как, например, люстры Чижевского необходимы достаточно высокие напряжения. Как считают специалисты, излучатель отрицательных аэроионов, эффективен только при напряжении не менее 60 киловольт.

Трёхфазные выпрямители.

Устройства, которые используются для получения постоянного тока из переменного трёхфазного тока, называются трёхфазными выпрямителями. Трёхфазные выпрямители в бытовой технике, конечно, не используются. Единственный прибор, который может использоваться в быту это сварочный аппарат. В качестве трёхфазных выпрямителей используются наработки двух известных электротехников Миткевича и Ларионова. Самая простая схема Миткевича называется «три четверти моста параллельно», что означает три силовых диода включенных параллельно через вторичные обмотки трёхфазного трансформатора. Схема.

какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Смотреть фото какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Смотреть картинку какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Картинка про какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Фото какие диоды используют для выпрямления переменного тока

Коэффициент пульсаций на нагрузке очень мал, что позволяет использовать конденсаторы фильтра небольшой ёмкости и малых габаритов.

Более сложной является схема Ларионова, которая называется «три полумоста параллельно», что это такое хорошо видно из рисунка.

какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Смотреть фото какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Смотреть картинку какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Картинка про какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Фото какие диоды используют для выпрямления переменного тока

В схеме используется уже шесть диодов и немного другая схема включения. Вообще схем трёхфазных выпрямителей достаточно много и наиболее совершенной, хотя редко употребляемой является схема «шесть мостов параллельно», а это уже 24 диода! Зато эта схема может выдавать высокое напряжение при большой мощности.

Трёхфазные мощные выпрямители используются в электровозах, городском электротранспорте (трамвай, троллейбус, метро), в промышленных установках для электролиза. Так же промышленные системы очистки газовых смесей, буровое и сварочное оборудование используют трёхфазные выпрямители.

Теперь вы знаете, какие бывают выпрямители переменного тока и сможете легко обнаружить их на принципиальной схеме или печатной плате любого прибора. А для тех, кто хочет знать больше, рекомендуем ознакомиться с книгой «Полупроводниковые выпрямители».

Источник

Принцип работы, характеристика и разновидности выпрямительных диодов

Выпрямительный диод это прибор проводящий ток только в одну сторону. В основе его конструкции один p-n переход и два вывода. Такой диод изменяет ток переменный на постоянный. Помимо этого, их повсеместно практикуют в электросхемах умножения напряжения, цепях, где отсутствуют жесткие требования к параметрам сигнала по времени и частоте.

Принцип работы

Принцип работы этого устройства основывается на особенностях p-n перехода. Возле переходов двух полупроводников расположен слой, в котором отсутствуют носители заряда. Это запирающий слой. Его сопротивление велико.

При воздействии на слой определенного внешнего переменного напряжения, толщина его становится меньше, а впоследствии и вообще исчезнет. Возрастающий при этом ток называют прямым. Он проходит от анода к катоду. Если внешнее переменное напряжение будет иметь другую полярность, то запирающий слой будет больше, сопротивление возрастет.

Разновидности устройств, их обозначение

По конструкции различают приборы двух видов: точечные и плоскостные. В промышленности наиболее распространены кремниевые (обозначение — Si) и германиевые (обозначение — Ge). У первых рабочая температура выше. Преимущество вторых — малое падение напряжения при прямом токе.

Принцип обозначений диодов – это буквенно-цифровой код:

Вольт-амперная характеристика

Вольт-амперную характеристику (ВАХ) выпрямительного диода можно представить графически. Из графика видно, что ВАХ устройства нелинейная.

В начальном квадранте Вольт-амперной характеристики ее прямая ветвь отражает наибольшую проводимость устройства, когда к нему приложена прямая разность потенциалов. Обратная ветвь (третий квадрант) ВАХ отражает ситуацию низкой проводимости. Это происходит при обратной разности потенциалов.

Реальные Вольт-амперные характеристики подвластны температуре. С повышением температуры прямая разность потенциалов уменьшается.

какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Смотреть фото какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Смотреть картинку какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Картинка про какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Фото какие диоды используют для выпрямления переменного тока

Из графика Вольт-амперной характеристики следует, что при низкой проводимости ток через устройство не проходит. Однако при определенной величине обратного напряжения происходит лавинный пробой.

какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Смотреть фото какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Смотреть картинку какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Картинка про какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Фото какие диоды используют для выпрямления переменного тока

ВАХ кремниевых устройств отличается от германиевых. ВАХ приведены в зависимости от различных температур окружающей среды. Обратный ток кремниевых приборов намного меньше аналогичного параметра германиевых. Из графиков ВАХ следует, что она возрастает с увеличением температуры.

Важнейшим свойством является резкая асимметрия ВАХ. При прямом смещении – высокая проводимость, при обратном – низкая. Именно это свойство используется в выпрямительных приборах.

Коэффициент выпрямления

Анализируя приборные характеристики, следует отметить: учитываются такие величины, как коэффициент выпрямления, сопротивление, емкость устройства. Это дифференциальные параметры.

Он отражает качество выпрямителя.

какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Смотреть фото какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Смотреть картинку какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Картинка про какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Фото какие диоды используют для выпрямления переменного тока

Его можно рассчитать: он будет равен отношению прямого тока прибора к обратному. Такой расчет приемлем для идеального устройства. Значение коэффициента выпрямления может достигать нескольких сотен тысяч. Чем он больше, тем лучше выпрямитель делает свою работу.

Основные параметры устройств

Какие же параметры характеризуют приборы? Основные параметры выпрямительных диодов:

Исходя из максимального значения прямого тока, выпрямительные диоды разделяют на:

Существуют силовые устройства, зависящие от формы, материала, типа монтажа. Наиболее распространенные из них:

Выпрямительные схемы

Схемы включения силовых устройств бывают различными. Для выпрямления сетевого напряжения они делятся на однофазные и многофазные, однополупериодные и двухполупериодные. Большинство из них однофазные. Ниже представлена конструкция такого однополупериодного выпрямителя и двух графиков напряжения на временной диаграмме.

какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Смотреть фото какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Смотреть картинку какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Картинка про какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Фото какие диоды используют для выпрямления переменного тока

Переменное напряжение U1 подается на вход (рис. а). Справа на графике оно представлено синусоидой. Состояние диода открытое. Через нагрузку Rн протекает ток. При отрицательном полупериоде диод закрыт. Поэтому к нагрузке подводится только положительная разность потенциалов. На рис. в отражена его временная зависимость. Эта разность потенциалов действует в течение одного полупериода. Отсюда происходит название схемы.

Самая простая двухполупериодная схема состоит из двух однополупериодных. Для такой конструкции выпрямления достаточно двух диодов и одного резистора.

какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Смотреть фото какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Смотреть картинку какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Картинка про какие диоды используют для выпрямления переменного тока. Фото какие диоды используют для выпрямления переменного тока

Диоды пропускают только положительную волну переменного тока. Недостатком конструкции является то, что в полупериод переменная разность потенциалов снимается лишь с половины вторичной обмотки трансформатора.

Если в конструкции вместо двух диодов применить четыре коэффициент полезного действия повысится.

Выпрямители широко используются в различных сферах промышленности. Трехфазный прибор задействован в автомобильных генераторах. А применение изобретенного генератора переменного тока способствовало уменьшению размеров этого устройства. Помимо этого, увеличилась его надежность.

В высоковольтных устройствах широко применяют высоковольтные столбы, которые скомпонованы из диодов. Соединены они последовательно.

Импульсные приборы

Импульсным называют прибор, у которого время перехода из одного состояния в другое мало. Они применяются для работы в импульсных схемах. От своих выпрямительных аналогов такие приборы отличаются малыми емкостями p-n переходов.

Для приборов подобного класса, кроме параметров, указанных выше, следует отнести следующие:

В быстродействующих импульсных схемах широко применяют диоды Шотки.

Импортные приборы

Отечественная промышленность производит достаточное количество приборов. Однако сегодня наиболее востребованы импортные. Они считаются более качественными.

Импортные устройства широко используются в схемах телевизоров и радиоприемников. Их также применяют для защиты различных приборов при неправильном подключении (неправильная полярность). Количество видов импортных диодов разнообразно. Полноценной альтернативной замены их на отечественные пока не существует.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *