- 全波整流电路的工作过程是:在u2的正半周(ωt=0~π)D1正偏导通,D2反偏截止,RL上有自上而下的电流流过,RL上的电压与u21相同。在u2的负半周(ωt=π~2π),D1反偏截止,D2正偏导通,RL上也有自上而下的电流流过,RL上的电压与u22相同。可画出整流波形如图Z0704所示。可见,负载凡上得到的也是一单向脉动电流和脉动电压。其平均值分别为:GS0705流过负载的平均电流为GS0706流过二极管D的平均电流(即正向电流)为加在二极管两端的最高反向电压为选择整流二极管时,应以此二参数为极限参数。
- 桥式整流电路的工作原理如下:e2为正半周时,对D1、D3加正向电压,Dl、D3导通;对D2、D4加反向电压,D2、D4截止。电路中构成e2、D1、Rfz 、D3通电回路,在Rfz 上形成上正下负的半波整流电压,e2为负半周时,对D2、D4加正向电压,D2、D4导通;对D1、D3加反向电压,D1、D3截止。电路中构成e2、D2Rfz 、D4通电回路,同样在Rfz 上形成上正下负的另外半波的整流电压。全波整流输出电压的直流成分(较半波)增大,脉动程度减小,但变压器需要中心抽头、制造麻烦,整流二极管需承受的反向电压高,故一般适用于要求输出电压不太高的场合。
- 桥式整流是交流电转换成直流电的第一个步骤。桥式整流器 BRIDGE RECTIFIERS,也叫做整流桥堆。桥式整流器是由多只整流二极管作桥式连接,外用绝缘塑料封装而成,大功率桥式整流器在绝缘层外添加金属壳包封,增强散热。桥式整流器品种多,性能优良,整流效率高,稳定性好,最大整流电流从0.5A到50A,最高反向峰值电压从50V到1000V。桥式整流的输入电流波形有较大畸变,会对电网产生谐波污染,右图为6脉二极管整流的输入电压电流波形图。
- 异常整流(anomalous rectification)内向的整流作用。即指在膜上通电的时候,内向的电流易于流动,由此而造成的超极化的大小比同一强度的外向电流所造成的去极化要小的情况。也就是由于膜对K+的通透性随方向而改变所引起的现象,首先是在蛙的肌肉中发现,用这种材料第一次明确地观察到由于外液中K+浓度的增加,膜的静止电位降到零附近的事实。另外对蝲蛄肌肉也观察到了一般的休止电位。特别是在心肌上得到了进一步的发展,用这一材料根据去极化的改变。膜的K+通透性反而减少,这在维持动作电位的峰值上是有用的。它和延迟整流发生的方向相反,而且对膜电流变化的响应在时间上也迟,但也有在同一膜中两种整流作用并存的情况。由于与恒场(constantfield)理论预想的整流作用方向相反,所以称为异常整流。
- 正向:将P型区接电源正极,N型区接电源负极,则外电场削弱了内电场。扩散运动加强,漂移运动减弱,扩散大于漂移,形成正向电流IF。结电压很低,显示正向电阻很小,称为正向导通。反向:将P型区接电源负极,N型区接电源正极,则外电场加强了内电场。扩散运动减弱,漂移运动增强,漂移大于扩散,形成反向电流IR。由于漂移运动是由少子形成,数量很少,所以IR很小,可以忽略不计,但IR受温度影响较大。结电压近似等于电源电压,显示反向电阻很大,称为反向截止。