什么是全波整流电路?一文教你弄懂全波整流电路的工作原理


欢迎加入技术交流QQ群(2000人):电力电子技术与新能源 720975143


高可靠新能源行业顶尖自媒体


在这里有电力电子、新能源干货、行业发展趋势分析、最新产品介绍、众多技术达人与您分享经验,欢迎关注微信公众号:电力电子技术与新能源(Micro_Grid),论坛:www.21micro-grid.com,建立的初衷就是为了技术交流,作为一个与产品打交道的技术人员,市场产品信息和行业技术动态也是必不可少的,希望大家不忘初心,怀有一颗敬畏之心,做出更好的产品!

电力电子技术与新能源论坛

www.21micro-grid.com


电力电子技术与新能源小店


今天给大家讲一下全波整流电路,明天会讲一下全波整流电路和半波整流电路的区别。

什么是全波整流电路?

全波整流电路是将交流电的完整周期转换为脉动直流电的整流电路。与仅利用输入交流周期的半波的半波整流电路不一样,全波整流电路利用全周期,全波整流可以克服半波整流电路效率较低的问题。

全波整流电路构建过程

全波整流电路可以用以下两种方式构建:

1、使用一个中心抽头变压器和两个二极管,这被称为中心抽头全波整流电路

中心抽头全波整流滤波电路

2、使用一个标准变压器,四个二极管排列成一个电桥,这个叫做桥式整流电路

桥式全波整流电路

这篇文章只讲第一种方法。

中心抽头全波整流工作原理

中心抽头全波整流电路包括:中心抽头变压器,两个二极管、阻性负载组成

中心抽头变压器:就是一个稍稍修改了普通的变压器,它有一根额外的导线连接到次级绕组的确切中心。这种结构将交流电压分成两个相等且相反的电压,即+Ve电压(V a)和-Ve电压(V b)。总输出电压为:

总输出电压图


中心抽头全波整流

中心抽头全波整流电路图如下所示。

中心抽头全波整流电路图

中心抽头全波整流电路的工作原理

向输入变压器施加交流电压,在交流电压的正半周期内,端子1为正,中心抽头为0电位,端子2为负电位。


这将导致二极管 D 1中的正向偏置并导致电流流过它。在此期间,二极管D2处于反向偏置状态,将阻止电流通过它。


在输入交流电压的负半周期期间,端子2将相对于端子 2 和中心抽头变为正。这将导致二极管 D 2中的正向偏置并导致电流流过它。在此期间,二极管 D 1处于反向偏置状态,将阻止电流通过它。


在正周期期间,二极管D 1导通,在负周期期间,二极管D 2在正周期期间导通。

结果,两个半周期都允许通过。这里的平均输出直流电压几乎是半波整流器直流输出电压的两倍。

中心抽头全波整流电路波形输出波形

中心抽头全波整流电路波形图

中心抽头全波整流滤波电路

作为中心抽头全波整流器的输出,可以得到一个带有许多纹波的脉动直流电压。但是不能将这种脉动用于实际应用。

因此,为了将脉动直流电压转换为纯直流电压,使用如上所示的滤波电路。在这里,在负载上放置一个电容。

中心抽头全波整流滤波电路

电容滤波电路的工作是使纹波短路并阻挡直流分量,使其流过另一条路径并在负载上可用。

在正半波期间,二极管D1开始导通,电容未充电。

当施加恰好大于电容器电压的输入交流电压时,它会立即将电容充电至输入电压的最大值。此时,电源电压等于电容电压。


当施加的交流电压开始下降并小于电容器时,电容开始缓慢放电,但与电容的充电相比,这速度较慢,并且没有足够的时间完全放电,又开始充电。

因此,电容中大约有一半的电荷被放电。在负循环期间,二极管D2开始导通,上述过程再次发生。这将导致电流以相同的方向流过负载。

全波整流电路公式

现在将根据前面的理论和上图推导出全波整流电路的各种公式。

全波整流电路的纹波系数 (γ)

“纹波”是将交流电压波形转换为直流波形时剩余的不需要的交流分量。

尽管尽最大努力去除所有交流分量,但在输出侧仍有少量残留物会产生直流波形的脉动。这种不受欢迎的交流分量称为“纹波”。

为了量化半波整流器将交流电压转换为直流电压的能力,我们使用所谓的纹波系数(由 γ 或 r 表示)。

纹波系数是整流器交流电压(输入侧)与直流电压(输出侧)的RMS值之比。

纹波系数的公式为:

全波整流电路的波纹系数公式

其中,V rms是交流分量的RMS值,V dc是整流器中的直流分量。

中心抽头全波整流器的纹波系数等于 0.48(即 γ = 0.48)。

注意:要构建一个好的整流电路,需要将纹波因子保持在尽可能小。我们可以使用电容或电感来减少电路中的纹波。

全波整流电路的效率 (η)

整流电路效率 (η) 是输出直流功率与输入交流功率之比。效率的公式等于:

全波整流电路的效率公式

中心抽头全波整流电路的效率等于 81.2%(即 η max = 81.2%)。

全波整流电路 (FF) 的外形尺寸

形状因数是RMS 值与平均值之间的比率。

形状因数的公式如下:

中心抽头全波整流的形状因数等于 1.11(即 FF = 1.11)。

全波整流电路的形状因数公式

全波整流电路直流输出电压公式

以下公式给出了直流输出电压的平均值:

电压的平均值:

全波整流电路直流输出电压公式

全波整流电路的电流有效值

可以使用以下公式计算电流的 RMS 值:

全波整流电路的电流有效值

全波整流电路的峰值因子

以下公式给出了全波整流电路的峰值因数:

全波整流电路的峰值因子公式

全波整流电路的整流效率

全波整流电路的整流效率可由下式求得:

全波整流电路的整流效率公式

全波整流电路的效率为81.2%。

全波整流电路的优点

全波整流电路的优点包括:

  • 全波整流电路的整流效率是半波整流电路的两倍。半波整流电路的效率为40.6%,而全波整流电路的整流效率为81.2%。

  • 全波整流电路的纹波系数很低,因此需要一个简单的滤波器。全波整流电路的纹波系数值为0.482,而半波整流电路的纹波系数约为1.21。

  • 全波整流电路获得的输出电压和输出功率高于使用半波整流电路获得的输出电压和输出功率。

全波整流电路的缺点

  • 中心抽头整流电路比半波整流电路更贵,而且往往占用大量空间。

以上就是关于全波整流电路的相关知识,希望大家能够多多支持我,欢迎在评论区留言。

文章首尾冠名广告正式招商,功率器件:IGBT,MOS,SiC,GaN,磁性器件,电源芯片,DSP,MCU,新能源厂家都可合作,有意者加微信号1768359031详谈。

说明:本文来源网络;文中观点仅供分享交流,不代表本公众号立场,转载请注明出处,如涉及版权等问题,请您告知,我们将及时处理。

电力电子技术与新能源通讯录:

Please clik the advertisement and exit

重点

如何下载《电力电子技术与新能板块内高清PDF电子书


点击文章底部阅读原文,访问电力电子技术与新能源论坛(www.21micro-grid.com)下载!


或者转发所要文章到朋友圈不分组不屏蔽,然后截图发给小编(微信1413043922),小编审核后将文章发你!


推荐阅读:点击标题阅读

LLC_Calculator__Vector_Method_as_an_Application_of_the_Design

自己总结的电源板Layout的一些注意点

High_Frequency_Transformers_for_HighPower_Converters_Materials

华为电磁兼容性结构设计规范V2.0

Communication-less Coordinative Control of Paralleled Inverters

Soft Switching for SiC MOSFET Three-phase Power Conversion

Designing Compensators for Control of Switching Power Supplies

100KHZ 10KW Interleaved Boost Converter with full SiC MOSFET

华为-单板热设计培训教材


看完有收获?请分享给更多人


公告:

电力电子技术与新能源微信群,欢迎加小编微信号:(QQ号)1413043922,请注明研究方向或从事行业(比如光伏逆变器硬件),小编对电力电子技术与新能源及微电网的市场发展很看好,对其关键技术很感兴趣,如有技术问题,欢迎加小编微信,共同讨论。

在这里有电力电子技术:光伏并网逆变器(PV建模,MPPT,并网控制,LCL滤波,孤岛效应),光伏离网,光伏储能,风电变流器(双馈、直驱),双向变流器PCS,新能源汽车,充电桩,车载电源,数字电源,双向DCDC(LLC,移相全桥,DAB),储能(锂电池、超级电容),低电压穿越(LVRT),高电压穿越,虚拟同步发电机,多智能体,电解水,燃料电池,能量管理系统(直流微网、交流微网)以及APF,SVG ,DVR,UPQC等谐波治理和无功补偿装置等。
PSCAD/MATLABsimulink/Saber/PSPICE/PSIM——软件仿真+DSP+(TI)TMS320F2812,F28335,F28377,(Microchip)dsPIC30F3011,FPGA,ARM,STM32F334——硬件实物。
欢迎技术人员加入,多多交流,共同进步!


更多精彩点下方阅读原文

      点亮在看,小编工资涨1毛!

电力电子技术与新能源 电力电子技术,交直流微电网,光伏并网逆变器,储能逆变器,风电变流器(双馈,直驱),双向变流器PCS,新能源汽车,充电桩,车载电源,数字电源,双向DCDC,锂电池,超级电容,燃料电池,能量管理系统以及APF,SVG ,UPQC等
评论
  • 北京时间3月11日,国内领先的二手消费电子产品交易和服务平台万物新生(爱回收)集团(纽交所股票代码:RERE)发布2024财年第四季度和全年业绩报告。财报显示,2024年第四季度万物新生集团总收入48.5亿元,超出业绩指引,同比增长25.2%。单季non-GAAP经营利润1.3亿元(non-GAAP口径,即经调整口径,均不含员工股权激励费用、无形资产摊销及因收购产生的递延成本,下同),并汇报创历史新高的GAAP净利润7742万元,同比增长近27倍。总览全年,万物新生总收入同比增长25.9%达到1
    华尔街科技眼 2025-03-13 12:23 45浏览
  • 在追求更快、更稳的无线通信路上,传统射频架构深陷带宽-功耗-成本的“不可能三角”:带宽每翻倍,系统复杂度与功耗增幅远超线性增长。传统方案通过“分立式功放+多级变频链路+JESD204B 接口”的组合试图平衡性能与成本,却难以满足实时性严苛的超大规模 MIMO 通信等场景需求。在此背景下,AXW49 射频开发板以“直采+异构”重构射频范式:基于 AMD Zynq UltraScale+™ RFSoC Gen3XCZU49DR 芯片的 16 通道 14 位 2.5GSPS ADC 与 16
    ALINX 2025-03-13 09:27 28浏览
  • 一、行业背景与用户需求随着健康消费升级,智能眼部按摩仪逐渐成为缓解眼疲劳、改善睡眠的热门产品。用户对这类设备的需求不再局限于基础按摩功能,而是追求更智能化、人性化的体验,例如:语音交互:实时反馈按摩模式、操作提示、安全提醒。环境感知:通过传感器检测佩戴状态、温度、压力等,提升安全性与舒适度。低功耗长续航:适应便携场景,延长设备使用时间。高性价比方案:在控制成本的同时实现功能多样化。针对这些需求,WTV380-8S语音芯片凭借其高性能、多传感器扩展能力及超高性价比,成为眼部按摩仪智能化升级的理想选
    广州唯创电子 2025-03-13 09:26 29浏览
  • 在海洋监测领域,基于无人艇能够实现高效、实时、自动化的海洋数据采集,从而为海洋环境保护、资源开发等提供有力支持。其中,无人艇的控制算法训练往往需要大量高质量的数据支持。然而,海洋数据采集也面临数据噪声和误差、数据融合与协同和复杂海洋环境适应等诸多挑战,制约着无人艇技术的发展。针对这些挑战,我们探索并推出一套基于多传感器融合的海洋数据采集系统,能够高效地采集和处理海洋环境中的多维度数据,为无人艇的自主航行和控制算法训练提供高质量的数据支持。一、方案架构无人艇要在复杂海上环境中实现自主导航,尤其是完
    康谋 2025-03-13 09:53 44浏览
  •        随着人工智能算力集群的爆发式增长,以及5.5G/6G通信技术的演进,网络数据传输速率的需求正以每年30%的速度递增。万兆以太网(10G Base-T)作为支撑下一代数据中心、高端交换机的核心组件,其性能直接决定了网络设备的稳定性与效率。然而,万兆网络变压器的技术门槛极高:回波损耗需低于-20dB(比千兆产品严格30%),耐压值需突破1500V(传统产品仅为1000V),且需在高频信号下抑制电磁干扰。全球仅有6家企业具备规模化量产能力,而美信科
    中科领创 2025-03-13 11:24 37浏览
  • 曾经听过一个“隐形经理”的故事:有家公司,新人进来后,会惊讶地发现老板几乎从不在办公室。可大家依旧各司其职,还能在关键时刻自发协作,把项目完成得滴水不漏。新员工起初以为老板是“放羊式”管理,结果去茶水间和老员工聊过才发现,这位看似“隐形”的管理者其实“无处不在”,他提前铺好了企业文化、制度和激励机制,让一切运行自如。我的观点很简单:管理者的最高境界就是——“无为而治”。也就是说,你的存在感不需要每天都凸显,但你的思路、愿景、机制早已渗透到组织血液里。为什么呢?因为真正高明的管理,不在于事必躬亲,
    优思学院 2025-03-12 18:24 81浏览
  • 文/Leon编辑/cc孙聪颖作为全球AI领域的黑马,DeepSeek成功搅乱了中国AI大模型市场的格局。科技大厂们选择合作,接入其模型疯抢用户;而AI独角兽们则陷入两难境地,上演了“Do Or Die”的抉择。其中,有着“大模型六小虎”之称的六家AI独角兽公司(智谱AI、百川智能、月之暗面、MiniMax、阶跃星辰及零一万物),纷纷开始转型:2025年伊始,李开复的零一万物宣布转型,不再追逐超大模型,而是聚焦AI商业化应用;紧接着,消息称百川智能放弃B端金融市场,聚焦AI医疗;月之暗面开始削减K
    华尔街科技眼 2025-03-12 17:37 142浏览
  • 一、行业背景与需求痛点智能电子指纹锁作为智能家居的核心入口,近年来市场规模持续增长,用户对产品的功能性、安全性和设计紧凑性提出更高要求:极致空间利用率:锁体内部PCB空间有限,需高度集成化设计。语音交互需求:操作引导(如指纹识别状态、低电量提醒)、安全告警(防撬、试错报警)等语音反馈。智能化扩展能力:集成传感器以增强安全性(如温度监测、防撬检测)和用户体验。成本与可靠性平衡:在复杂环境下确保低功耗、高稳定性,同时控制硬件成本。WTV380-P(QFN32)语音芯片凭借4mm×4mm超小封装、多传
    广州唯创电子 2025-03-13 09:24 41浏览
  • DeepSeek自成立之初就散发着大胆创新的气息。明明核心开发团队只有一百多人,却能以惊人的效率实现许多大厂望尘莫及的技术成果,原因不仅在于资金或硬件,而是在于扁平架构携手塑造的蜂窝创新生态。创办人梁文锋多次强调,与其与大厂竞争一时的人才风潮,不如全力培养自家的优质员工,形成不可替代的内部生态。正因这样,他对DeepSeek内部人才体系有着一套别具一格的见解。他十分重视中式教育价值,因而DeepSeek团队几乎清一色都是中国式学霸。许多人来自北大清华,或者在各种数据比赛中多次获奖,可谓百里挑一。
    优思学院 2025-03-13 12:15 46浏览
  • 文/杜杰编辑/cc孙聪颖‍主打影像功能的小米15 Ultra手机,成为2025开年的第一款旗舰机型。从发布节奏上来看,小米历代Ultra机型,几乎都选择在开年发布,远远早于其他厂商秋季主力机型的发布时间。这毫无疑问会掀起“Ultra旗舰大战”,今年影像手机将再次被卷上新高度。无意臆断小米是否有意“领跑”一场“军备竞赛”,但各种复杂的情绪难以掩盖。岁岁年年机不同,但将2-3年内记忆中那些关于旗舰机的发布会拼凑起来,会发现,包括小米在内,旗舰机的革新点,除了摄影参数的不同,似乎没什么明显变化。贵为旗
    华尔街科技眼 2025-03-13 12:30 56浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦