CN204119059U - 全波整流电路 - Google Patents

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Abstract

本实用新型给出一种全波整流电路,包括电感对T1,第一二极管VD1,第二二极管VD2,电阻RL,其中,电感对T1中的一个电感接输入电源,另一个电感的一端接第一二极管VD1的输入端,另一端接第二二极管VD2的输入端,所述第一二极管VD1的输出端与第二二极管VD2的输出端相连,电阻RL的一端接第一二极管VD1的输出端,另一端接第二二极管VD2的输入端。本实用新型提出的全波整流电路,能够对输入的交流电进行高品质的整流。

Description

全波整流电路
技术领域
本实用新型涉及整流领域,尤其涉及一种全波整流电路。
背景技术
整流电路可以利用具有单向导电性的整流器件(如整流二极管、晶闸管)将大小、方向均发生变化的正弦交流电变换成单向脉动的直流电,当输入电源为工频交流220V,经调压器调压,得幅值可调的交流电压,调节范围0-220V,再经过整流电路即可得直流电压。本实用新型提出一种全波整流电路,能够对输入的交流电进行高品质的整流。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型提供了一种全波整流电路,包括电感对T1,第一二极管VD1,第二二极管VD2,电阻RL,其中,电感对T1中的一个电感接输入电源,另一个电感的一端接第一二极管VD1的输入端,另一端接第二二极管VD2的输入端,所述第一二极管VD1的输出端与第二二极管VD2的输出端相连,电阻RL的一端接第一二极管VD1的输出端,另一端接第二二极管VD2的输入端。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型一实施例提供的全波整流电路的结构示意图。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
图1为本实用新型一实施例提供的全波整流电路的结构示意图,如图1所示,本实施例的全波整流电路,包括电感对T1,第一二极管VD1,第二二极管VD2,电阻RL,其中,电感对T1中的一个电感接输入电源,另一个电感的一端接第一二极管VD1的输入端,另一端接第二二极管VD2的输入端,所述第一二极管VD1的输出端与第二二极管VD2的输出端相连,电阻RL的一端接第一二极管VD1的输出端,另一端接第二二极管VD2的输入端。
本实施例的全波整流电路工作过程为:
在Ui正半周,即上正下负时,VD1受正向电压而导通,VD2受反向电压而截止,若忽略整流二极管的正向电压的下降,则输出电压Uo=U1。在Ui负半周,即上负下正时,VD1受反向电压而截止,VD2受正向电压而导通,若忽略整流二极管的正向电压的下降,输出电压Uo=-U1。由此可见,在交流电的正负半周,流过负载电流的反向一致,因此输出电压的极性不变。
全波整流波形是半波整流的2倍,因此,直流电压也是半波整流的2倍,即Uo=0.9U1。全波整流电路中经二极管的电流是负载电流的一半,整流二极管承受的反向电压为
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (1)

1.一种全波整流电路,其特征在于,所述电路包括电感对T1,第一二极管VD1,第二二极管VD2,电阻RL,其中,电感对T1中的一个电感接输入电源,另一个电感的一端接第一二极管VD1的输入端,另一端接第二二极管VD2的输入端,所述第一二极管VD1的输出端与第二二极管VD2的输出端相连,电阻RL的一端接第一二极管VD1的输出端,另一端接第二二极管VD2的输入端。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN104167937A (zh) * 2014-07-29 2014-11-26 奉化市宇创产品设计有限公司 全波整流电路

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