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两个二极管是倍压整流,上图是二倍压整流电路的原理图,如果需要更高的输出电压,还可以进行多倍压整流。全波整流是四个二极管,上图是某彩电的电源整流部分,仅供参考。
充电机如果是两个硅整流二极管,那么这个硅整流电路是全波整流电路。电源变压器次级线圈中间有抽头,然后用两个硅整流二极管整流,接线图如下:图中的Usc为整流后的电源输出端。
全桥整流,二极管连接如下:桥式整流电路的工作原理如下:E2为正半周时,对DD3加正向电压,DD3导通;对DD4加反向电压,DD4截止。
全波整流要使用4个二极管,电路图如下:下面我们分析一下电流是如何运动的。
全波整流的时候,比如说你要输出12V,变压得需要有双12V的绕组才可以。实际上两端的电压是24V,中间抽头到任意一端的电压是12V。
1、双向二极管,主要起限压作用,当输入信号的幅度在0.5以下时,可以通过,当大于0.5以上时,二极管就开始导通,以免损坏电路的其它元器件和引起放大电路失真。
2、你看到的一定不是两个二极管,一种可能是一个稳压管串连一个二极管,其中二极管是温度补偿用的如2DW7,也有的是用来阻止反向电流的,还有一种可能是两个稳压管,起到双向限幅作用,不过,通常都是并联。
3、双向稳压管就像两个稳压二极管负端对负端接上,当双向稳压二极管的A端接电压正,K端接电压负,左边的稳压二极管是正向导通,相当于一个普通二极管,在上面的压降是0.7V,而右边的才是作为稳压二极管。
4、是双向稳压管,电路符号:比稳压管(齐纳二极管)多一个对顶三角形。
整流:整流二极管通常用在整流电路,能够将交流电转换为脉动直流电。开关:可调用二极管本身的开关特性,以足构成各类逻辑电路。限幅:能够在电路中充当限幅元件使用,能够将信号幅度束缚限制于一定范围之内。
那两个二极管是用来保护运放的输入脚不至于被高电压损害的,这个电路是D/A转换器,就是把数字量转换成模拟量输出。
图中二极管起保护作用。上面的二极管是将输入钳制到电源低;下面的二极管将输入钳制到正电源。
两个二极管,一正一反并联以后,可以做电路里面的限压元件,因为,硅二极管正向导通电压大约在0.7V左右(锗二极管大约0.3V,一般不采用。
利用二极管正向压降低(硅管0.7v、锗管0.3v)的特点,把它们反向并联后再接在动圈表头线圈两端,避免线圈受到过电压冲击而烧坏,起到保护作用。
双向过压保护,这种双向tvs,双向过压保护电路一般用于电子电路,与被保护的PN结并联,保护该PN免遭反向过电压的危害,作用是过压保护,静电保护,电压钳位,阻尼作用。
在电压比较低的交流回路里可以起到微调交流电压的作用。例如:你需要一个5伏的交流电压,可是你有一个220伏变3伏的变压器,这个时候就可以用2对硅二极管反向并联之后串入3伏回路中,得到5伏的交流电压。
并联分流。可以这样理解,假如一个二极管允许 最大电流 为1A。但是总电流为5A,那么一个二极管就不行。如果用两个同样的二极管并联,通过每个二极管的电流只有0.75A。
并联二极管的目的是要增大二极管处理更大电流的能力,比如一个二极管如果只能通过5A的电流的话,用了两个二极管后就可通过10A大的总电流了,同理三个就能处理15A的总电流。毕竟用了多个二极管来分担了工作。
二极管作为整流使用时可以加大功率,(比如两个1a的二极管并联后,可以作为2a的使用)还可以减小电源的内阻,这一点在功放的电源电路中效果很明显。
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