一、全波整流后的波形叫啥?
平滑了
全波整流是一种对交流整流的电路。在这种整流电路中,在半个周期内,电流流过一个整流器件(比如晶体二极管),而在另一个半周内,电流流经第二个整流器件,并且两个整流器件的连接能使流经它们的电流以同一方向流过负载。全波整流整流前后的波形与半波整流所不同的,是在全波整流中利用了交流的两个半波,这就提高了整流器的效率,并使已整电流易于平滑。因此在整流器中广泛地应用着全波整流。在应用全波整流器时其电源变压器必须有中心抽头。无论正半周或负半周,通过负载电阻R的电流方向总是相同的。
二、整流桥整流后的波形,为什么是这样的?
图中上面的波形是用二极管搭建的,下面是整流桥。正弦波峰值100V
整流桥最高电压约100V(99.485V) 一格是100
二极管和整流桥的波形一样,图中两个波形坐标刻度不同,刻度相同是一样的波形。
电源电压峰值50V,但是经过整流后电压峰值约100V(可能与整流桥和二极管自身特性有关)
上面是二极管搭建的整流桥刻度每个格子50V
下面是整流桥每个格子100V
三、开关电源整流后电压多少?
、交流电的有效值是峰值的(根号2)/2倍,峰值是有效值的根号2倍。220伏是有效值,它的峰值是311伏。
二、交流经整流滤波后电容上的电压高低与电容容量的大小成正比,与负载电流大小成反比。当无负载时,峰值电压充入电容后没有放电回路,电压接近峰值310伏。所以,当电容相对负载电流足够大时,其两端电压就接近就300伏。容量小了或负载电流大了电压都会降低,维修电视和开关电源时做这个实验是很方便的。
四、开关电源波形讲解?
开关电源波形是指开关电源中各个电子元器件的电压和电流随时间的变化规律。一般情况下,开关电源的工作频率较高,一般为几十kHz到几MHz之间,因此其波形具有高频特性。
在开关电源中,开关管(MOS管、IGBT等)是一个非常重要的电子元器件。当开关管导通时,其上的电压接近零,并且将负载电压提供给负载;而当开关管截止时,其上的电压反向,并且不向负载提供电压。因此,在开关管导通和截止时,会产生一个周期性的方波信号,在负载端出现类似于方波波形的电压和电流。
除了开关管之外,电容和电感也是开关电源中常用的元器件。在滤波电路中,电容和电感的作用是对开关电源输出的脉冲信号进行滤波,使其变得更加平稳和稳定。对于滤波电容来说,它会在开关管导通时被充电,在开关管截止时被放电,因此其电压波形近似于正弦波。而对于滤波电感来说,它会在开关管导通时产生磁场,而在开关管截止时磁场会崩塌,因此其电压波形近似于反向的正弦波。
总体来说,开关电源的波形包括了开关管、电容和电感等元器件的电压和电流波形,在工作频率较高的情况下呈现出高频特性。同时,在滤波电路中,电容被充放电产生的正弦波、电感产生的反向正弦波也影响着开关电源的整体波形表现。
五、全波整流波形函数?
在0~π间内,e2a 对Dl为正向电压,D1 导通,在Rfz 上得到上正下负的电压;e2b 对D2为反向电压,D2 不导通。
在π-2π时间内,e2b 对D2为正向电压,D2导通,在Rfz 上得到的仍然是上正下负的电压;e2a 对D1为反向电压,D1 不导通。
六、请教几个开关电源的波形?
PWM频率及占空比,电感电流波形(可知Ipeak和纹波率),输出电压波形(可知输出DC以及纹波),开关管的电流(可知开关管损耗功率与及开关频率参数是否合适)
七、开关电源整流滤波后电压是多少?
一、交流电的有效值是峰值的(根号2)/2倍,峰值是有效值的根号2倍。220伏是有效值,它的峰值是311伏。二、交流经整流滤波后电容上的电压高低与电容容量的大小成正比,与负载电流大小成反比。当无负载时,峰值电压充入电容后没有放电回路,电压接近峰值310伏。所以,当电容相对负载电流足够大时,其两端电压就接近就300伏。容量小了或负载电流大了电压都会降低,维修电视和开关电源时做这个实验是很方便的。
八、开关电源驱动波形问题?
驱动波形收到了后面电路工作的影响波形产生了变化,你可以看看在驱动输出的时候后面是有电阻还有电容的 因为rc电路电容的充放电时波形发生了变化 多看看书 好好理解
九、开关电源整流后滤波电容容量多大?
需根据电路具体用途而确定。
如是小电流开关电源,如电子节能灯整流,滤波电容2.2uf。如手机充电器整流,滤波电容6.8uf。如电动车充电器整流,滤波电容100uf。如电脑ATX电源整流,滤波电容330uf至470uf。
滤波电容容量大,滤波效果好,但因体积及成本的原因,有权衡的平衡点。
十、开关电源整流后怎么通过变压器?
开关电源整流滤波后,300V直流电压直接通过脉冲变压器的初级线圈加在开关管的集电极上。由一定振荡频率的脉冲信号控制开关管的导通和截止,在变压器的初级就会产生脉动电流。耦合到次级,在次级,就会得到有一定变压比的交流脉冲电压,通过整流稳压电路,就得到我们需要的直流电压了。
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