西門(mén)子控制器6ES7314-6EH04-0AB0
全波整流電路圖 Full-wave rectifier circuit
全波整流電路如圖Z0703所示,。它是由次級(jí)具有中心抽頭的電源變壓器Tr,、兩個(gè)整流二極管D1、D2和負(fù)載電阻RL組成
,。變壓器次級(jí)電壓u21和u22大小相等,,相位相反,即
u21 = - u22 = 
式中,,U2 是變壓器次級(jí)半邊繞組交流電壓的有效值,。
全波整流電路的工作過(guò)程是:在u2 的正半周(ωt = 0~π)D1正偏導(dǎo)通,D2反偏截止,,RL上
有自上而下的電流流過(guò),,RL上的電壓與u21 相同。
在u2 的負(fù)半周(ωt =π~2π),,D1反偏截止,,D2正偏導(dǎo)通,RL上也有自上而下的電流流過(guò),,
RL上的電壓與u22相同,。可畫(huà)出整流波形如圖Z0704所示,。 可見(jiàn),,負(fù)載凡上得到的也是一單向脈動(dòng)電流和脈動(dòng)電壓。其平均值分別為:
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GS0705
流過(guò)負(fù)載的平均電流為
GS0706
流過(guò)二極管D的平均電流(即正向電流)為
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加在二極管兩端的最高反向電壓為
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選擇整流二極管時(shí),,應(yīng)以此二參數(shù)為極限參數(shù),。
全波整流輸出電壓的直流成分(較半波)增大,脈動(dòng)程度減小,,但變壓器需要中心抽頭,、制造麻煩,整流二極管需承受的反向電壓高,,故一般適用于要求輸出電壓不太高的場(chǎng)合,。
全波整流電路如圖Z0703所示。它是由次級(jí)具有中心抽頭的電源變壓器Tr,、兩個(gè)整流二極管D1,、D2和負(fù)載電阻RL組成
,。變壓器次級(jí)電壓u21和u22大小相等,相位相反,,即
u21 = - u22 = 
式中,,U2 是變壓器次級(jí)半邊繞組交流電壓的有效值。
全波整流電路的工作過(guò)程是:在u2 的正半周(ωt = 0~π)D1正偏導(dǎo)通,,D2反偏截止,,RL上
有自上而下的電流流過(guò),RL上的電壓與u21 相同,。
在u2 的負(fù)半周(ωt =π~2π),D1反偏截止,,D2正偏導(dǎo)通,,RL上也有自上而下的電流流過(guò),
RL上的電壓與u22相同,??僧?huà)出整流波形如圖Z0704所示。 可見(jiàn),,負(fù)載凡上得到的也是一單向脈動(dòng)電流和脈動(dòng)電壓,。其平均值分別為:
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GS0705
流過(guò)負(fù)載的平均電流為
GS0706
流過(guò)二極管D的平均電流(即正向電流)為
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加在二極管兩端的最高反向電壓為
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選擇整流二極管時(shí),應(yīng)以此二參數(shù)為極限參數(shù),。
全波整流輸出電壓的直流成分(較半波)增大,,脈動(dòng)程度減小,但變壓器需要中心抽頭,、制造麻煩,,整流二極管需承受的反向電壓高,故一般適用于要求輸出電壓不太高的場(chǎng)合
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諾頓定理(Norton‘s theorem):含獨(dú)立源的線性電阻單口網(wǎng)絡(luò)N,,就端口特性而言,,可以等效為一個(gè)電流源和電阻的并聯(lián)。電流源的電流等于單口網(wǎng)絡(luò)從外部短路時(shí)的端口電流isc,;電阻R0是單口網(wǎng)絡(luò)內(nèi)全部獨(dú)立源為零值時(shí)所得網(wǎng)絡(luò)N0的等效電阻,。
在電路的求解過(guò)程中, 如果不要求計(jì)算全部支路的電壓,、電流,,而只計(jì)算某支路的 電壓、電流或功率時(shí),,應(yīng)用回路(網(wǎng)孔)電流法和結(jié)點(diǎn)電壓法列寫(xiě)方程進(jìn)行求解將十分繁瑣,,而采用一端口網(wǎng)絡(luò)定理即戴維南/諾頓定理求解則較簡(jiǎn)便。
諾頓定理的表述
諾頓定理指出:任何一線形有源二端網(wǎng)絡(luò)(鏈接1),,如圖(a)所示都可以用一個(gè)電流源Is和一個(gè)電阻Ro的并聯(lián)組合來(lái)等效替代(如圖(b)),,其中電流源電流Is是有源二端網(wǎng)絡(luò)的短路電流,,而電阻Ro是有源二端網(wǎng)絡(luò)中所有獨(dú)立電源 置零后所得到的無(wú)源二端網(wǎng)絡(luò)的等效電阻,分別如圖(c),,(d)所示,。
顯然,這里的電阻Ro就是戴維南等效電路中的Ro,。
諾頓定理的作用
諾頓定理指出,,含有獨(dú)立電源的線性二端電阻網(wǎng)絡(luò),對(duì)其外部而言,,總可以用一個(gè)電流源和一個(gè)電阻的并聯(lián)組合等效替換,,這個(gè)電流源的電流等于該網(wǎng)絡(luò)的短路電流,而電阻等于該網(wǎng)絡(luò)內(nèi)所有獨(dú)立源不作用時(shí)網(wǎng)絡(luò)的等效電阻,,這個(gè)電流源與電阻的并聯(lián)組合稱(chēng)為諾頓等效電路,。
如圖所示。
溫馨提示:
戴維南定理和諾頓定理總稱(chēng)為等效電源定理,。在應(yīng)用等效電源定理時(shí),,要注意所計(jì)算的開(kāi)路電壓與短路電流的方向與戴維南等效電路中電壓源電壓Uoc及諾頓等效電路中電流源電流Isc的一致性。等效電源定理的基礎(chǔ)是疊加定理,,所以只適用于線性網(wǎng)絡(luò),,但對(duì)其外部電路,則不限線性或非線性,。
諾頓定理例題
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