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きょくからだでんきょう

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きょくからだでんきょう
类型はん导体
发明Karol Franciszek Pollak(1859ねん11月15にち-1928ねん12月17にち
电路符号ふごう
同封どうふうそうてききょくからだでんきょう
手工しゅこう製作せいさくてききょくからだでんきょう。二極體上有銀帶的一側為二極體的陰極

きょくからだでんきょう英語えいごdiode bridgeようよんあるよん以上いじょうてききょくかん組成そせいてき电桥电路くみたいろん輸入ゆにゅう電壓でんあつてき電極でんきょくせいえいElectrical polarity是正ぜせいまけ輸出ゆしゅつ維持いじしょうどうてき極性きょくせい

二極體電橋最常見的用途是將交流こうりゅうでん(AC)轉換てんかんため直流ちょくりゅうでん(DC),也稱ためきょうしき整流せいりゅうはししき整流せいりゅう配合はいごうせん交流こうりゅう輸入ゆにゅう電壓でんあつ進行しんこう全波ぜんぱ整流せいりゅう,其他てき整流せいりゅう方式ほうしき以利よう其二そのじにょうぐみゆう中心ちゅうしん抽頭えいCenter tapてき变压さいしょう輸出ゆしゅつせっいたさん端子たんし輸入ゆにゅうてき整流せいりゅうただしはししき整流せいりゅうざい成本なりもと及重りょうじょうゆう優勢ゆうせい[1]

きょくからだでんきょうてき基本きほんとくてん就是輸出ゆしゅつ電壓でんあつてき極性きょくせいかいずい輸入ゆにゅう電壓でんあつ變化へんか。二極體電橋是由なみ電機でんき工程こうていKarol PollakえいKarol Pollak發明はつめいざい1895ねん12月ざい英國えいこく申請しんせいせん[2],1896ねん1がつざいとくこく申請しんせいせん[3][4]とくこく物理ぶつりがくLeo GraetzえいLeo Graetzざい1897ねん獨立どくりつてき發明はつめい類似るいじてき電路でんろ也有やゆう發表はっぴょう[5][6]ゆう文獻ぶんけん仍把此電たたえためGraetz電路でんろあるGraetzでんきょう[7]

ざい集成しゅうせい电路普及ふきゅうまえかいよう四顆二極體組裝二極體電橋。1950ねん開始かいしよしよんきょくからだ組成そせいでんきょうざいどう一封裝內的電子零件開始變成標準商品化的產品,目前もくぜんやめゆう不同ふどうてき電壓でんあつ及電りゅうがくじょう

じょりょうきょくからだでんきょうがいざいばいあつちゅう,二極體也會和電容器配置成電橋組態。

電流でんりゅう[编辑]

わかつねぶんまわし電流でんりゅう方向ほうこうためじゅん,二極體的基本特性是只允許電流的單向流動,此稱ためきょくからだてきじゅんむこう」。きょくからだでんきょうちゅう,二極體的接線方式會允許在電源交流周期的正半週,ゆずる電流でんりゅう經由けいゆ一個二極體順向導通到負載,まけてき電流でんりゅうさい經由けいゆ另一個二極體順向導通到電源的負端,ざい電源でんげん交流こうりゅう周期しゅうきてきまけはんしゅう電流でんりゅうかい經由けいゆ另外きょくからだじゅんこう導通どうつういん此都形成けいせい回路かいろ

整流せいりゅう[编辑]

ざい下圖したずちゅうれんいた菱形ひしがた左邊さへんてき輸入ゆにゅうためせいれんいた菱形ひしがた右邊うへんてき輸入ゆにゅうためまけ電流でんりゅうしたがえ上方かみがたてき端子たんし沿著紅色こうしょくただしみちみち往右りゅういた輸出ゆしゅつかえしかい沿著藍色あいいろまけみちみちかいいた下方かほうてき電源でんげん端子たんし

わかれんいた菱形ひしがた左邊さへんてき輸入ゆにゅうためまけれんいた菱形ひしがた右邊うへんてき輸入ゆにゅうためただし電流でんりゅうしたがえ下方かほうてき端子たんし沿著紅色こうしょくただしみちみち往右りゅういた輸出ゆしゅつかえしかい沿著藍色あいいろまけみちみちかいいた下方かほうてき電源でんげん端子たんし[8]

上述じょうじゅつれい子中こなか上方かみがたてき輸出ゆしゅつ端子たんし始終しじゅうためただし[9]下方かほうてき輸出ゆしゅつ端子たんし始終しじゅうためまけろん輸入ゆにゅう電源でんげん交流こうりゅうある直流ちょくりゅうかい影響えいきょうきょくからだでんきょうてき特性とくせいよし此二極體電橋不但可以將交流電壓轉換為直流電壓,也可以做「はん極性きょくせい保護ほごてきこうのうれい如用电池きょうでんてき設備せつびあるせっ直流ちょくりゅうでんてき設備せつびわか電源でんげんさき經過けいか二極體電橋再提供給設備,そく使电池小心しょうしんそうはんある直流ちょくりゅうでん配線はいせんはいはん,也可以正つね工作こうさくかい損害そんがい設備せつび

類似るいじ二極體電橋功能的整流器,ゆう中心ちゅうしん抽頭變壓へんあつ及雙きょくからだてき整流せいりゅう,以及よう二個二極體及二個電容排成電橋的ばいあつ整流せいりゅう

したがえじょういたしも分別ふんべつ交流こうりゅう電源でんげんはんなみ整流せいりゅう信號しんごう全波ぜんぱ整流せいりゅうてき信號しんごう[10]

電壓でんあつ平滑へいかつ[编辑]

わか配合はいごう交流こうりゅう電源でんげん輸入ゆにゅう,二極體電橋的輸出電壓(此情がたため全波ぜんぱ整流せいりゅうゆうきょくがたてき脈動みゃくどう正弦せいげん曲線きょくせん振幅しんぷくかずげんらい輸入ゆにゅうしょうどうただししきりつばららいてきりょうばい輸出ゆしゅつ電壓でんあつ以視ため直流ちょくりゅう電壓でんあつじょうたたみりょう很大てきさざなみ電壓でんあつ。這樣てき電源でんげん使用しようおこり來會らいかいゆうしょう問題もんだいいんためさざなみ電壓でんあつかい废热てき形式けいしき散在さんざい直流ちょくりゅう電路でんろもとけんちゅう,而此ざい電路でんろうん作中さくちゅう可能かのうかいさんせいざつ訊或信號しんごう扭曲。よし此幾乎所有しょゆうてき整流せいりゅうめん都會とかいせっ带通滤波ある带阻滤波,也可以用稳压らいしょうゆうさざなみてき電壓でんあつ轉換てんかんため平滑へいかつ(而且可能かのう比較ひかくだいてき電壓でんあつ。滤波可能かのう簡單かんたんれいいち夠大てき电容ある扼流けん過大かだい份電げん供應きょうおうてき濾波ゆう許多きょた交流こうりゅうてきくしれんある分流ぶんりゅうもとけんとうさざなみ電壓でんあつ上昇じょうしょう無效むこう交流こうりゅう电功りつ以儲存在そんざい濾波もとけんちゅうげんしょう實際じっさい輸出ゆしゅつてき電壓でんあつとうさざなみ電壓でんあつ下降かこう無效むこう交流こうりゅう电功りつかいしたがえ濾波もとけんちゅう釋放しゃくほう出來でき使つかい輸出ゆしゅつ電壓でんあつ增加ぞうか整流せいりゅうてき最後さいご一段可能會包括以ひとしおさめきょくたいため基礎きそてき穩壓いん此幾乎可以完ぜんけしじょさざなみ

しょうきょくからだでんきょう[编辑]

でんきょう電路でんろ以擴てんいたざいしょう交流こうりゅう系統けいとうちゅう進行しんこう整流せいりゅうれいさんそう交流こうりゅう輸入ゆにゅうてき電源でんげんはんなみ整流せいりゅう需要じゅようさんきょくたい,而全整流せいりゅう需要じゅようろくきょくたい

はんなみ整流せいりゅう以視ためさんそう電路でんろてきYせっいんため電流でんりゅうかいしたがえ中性ちゅうせいせんかえしかい,而全整流せいりゅう比較ひかくぞうためさんそう電路でんろてきΔでるたせっいんためぼつ有用ゆうよういた中性ちゅうせいせんいん此不ろんさんそう電源でんげんYせっかえΔでるたせっ以用全波ぜんぱ整流せいりゅう

さんそう全波ぜんぱ整流せいりゅう
うえさんそう交流こうりゅう電壓でんあつ輸入ゆにゅうなかはんなみ整流せいりゅうてき輸出ゆしゅつした全波ぜんぱ整流せいりゅうてき輸出ゆしゅつ
風力ふうりょく發動はつどううえ連接れんせつてきさんそうきょうしき整流せいりゅう

二極體切換技術及snubber電路でんろ[编辑]

電源でんげん供應きょうおうちゅうてき變壓へんあつかいゆう漏電ろうでんかん以及ざつでんようとう二極體電橋中的二極體關閉時,理想りそうもとけんかい形成けいせい諧振電路でんろかい有高ありだかしきてき振盪しんとう。而且だかしき振盪しんとう可能かのうかい耦合いた電路でんろてき其他份。緩衝かんしょう電路でんろ就是ようらい避免這類てき問題もんだい緩衝かんしょう電路でんろ二極體並聯可能會有一個很小的電容,あるよしでん阻和でんようくしれん組成そせい

相關そうかん條目じょうもく[编辑]

參考さんこう資料しりょう[编辑]

  1. ^ Horowitz, Paul; Hill, Winfield. The Art of Electronics Second. Cambridge University Press. 1989: 44–47. ISBN 0-521-37095-7. 
  2. ^ British patent 24398页面そん档备份そん互联网档あん).
  3. ^ (Graetz, 1897), p. 327 footnote.. [2019-09-18]. (原始げんし内容ないようそん档于2021-03-08). 页面そん档备份そん互联网档あん
  4. ^ (Editorial staff). Ein neues Gleichrichter-Verfahren [A new method of rectification]. Elektrotechnische Zeitschrift. 24 June 1897, 18 (25): 359 and footnote [2019-09-18]. (原始げんし内容ないようそん档于2021-03-08) とく语). 页面そん档备份そん互联网档あん
  5. ^ まいり
  6. ^ Strzelecki, R. Power Electronics in Smart Electrical Energy Networks页面そん档备份そん互联网档あん). Springer, 2008, p. 57.
  7. ^ Graetz Flow Control Circuit. [2019-09-18]. (原始げんし内容ないようそん档于2013-11-04). 页面そん档备份そん互联网档あん
  8. ^ Sears, Francis W., Mark W. Zemansky and Hugh D. Young, University Physics, Sixth Ed., Addison-Wesely Publishing Co., Inc., 1982, p. 685.
  9. ^ bridge rectifier circuit electronics basic. The Geek Pub. [3 September 2019]. (原始げんし内容ないようそん于2020-11-27). 页面そん档备份そん互联网档あん
  10. ^ "Rectifier", Concise Encyclopedia of Science and Technology, Third Edition, Sybil P. Parker, ed. McGraw-Hill, Inc., 1994, p. 1589.

外部がいぶ連結れんけつ[编辑]