logo

Fordele og ulemper ved broensretteren

Elektroniske enheder kaldet Ensrettere ændre vekselstrøm (AC) til jævnstrøm (DC). De bruges i forskellige applikationer, såsom signalbehandling, elektroniske kredsløb og strømforsyning. Dette er vigtigt, fordi AC ikke kan bruges i mange elektroniske kredsløb, så ensretteren er nødvendig for at konvertere AC til en DC, der kan bruges. Ensrettere består typisk af fire dioder forbundet i en brokonfiguration. Dioderne styrer strømmens retning, så den altid løber i samme retning, hvorfor den omdanner AC til DC. Dioderne gør det også muligt at opdele strømmen i to dele, hvor den ene del flyder i den ene retning og den anden i den modsatte retning. De to dele af strømmen kombineres så, så ensretterens udgang er en DC. Denne DC bruges til forskellige applikationer, såsom strømforsyning til computerkredsløb eller motorer. Ensrettere kan også bruges til at regulere udgangen af ​​en jævnstrømsforsyning. Dette gøres ved at justere dioderne i brokonfigurationen, så ensretterens udgang er på et fast spændings- og strømniveau. Dette er med til at sikre, at strømforsyningens output er ensartet, hvilket er vigtigt for mange applikationer. Ensrettere bruges også til en række forskellige signalbehandlingsapplikationer. Det betyder, at de konverterer signaler fra en form til en anden, såsom AC til DC eller digital til analog. Dette kan være vigtigt for at sikre, at signalerne er i den rigtige form til den specifikke applikation.

Fordele og ulemper ved broensretteren

Afslutningsvis er ensrettere vigtige elektroniske enheder, der konverterer AC til DC. De bruges i forskellige applikationer, såsom signalbehandling, elektroniske kredsløb og strømforsyning. De er typisk opbygget af fire dioder forbundet i en brokonfiguration, som gør det muligt at opdele og kombinere strømmen, så udgangen er en DC. Ensrettere kan også bruges til at regulere udgangen af ​​en jævnstrømsforsyning og til signalbehandlingsapplikationer.

Hvad er en broensretter?

En elektrisk komponent kendt som en broensretter omdanner vekselstrøm (AC) til jævnstrøm (DC). Dette gøres ved hjælp af et sæt på fire dioder i et broensretterkredsløb, der er konfigureret i en 'bro'-formation for at tillade både positive og negative strømme at flyde. Broensretteren bruges i mange elektroniske enheder, såsom strømforsyninger, AC-til-DC-omformere og spændingsregulatorer. Fire dioder - to på hver side - er placeret i et broarrangement for at danne broensretterkredsløbet. Dioderne er forbundet på en måde, så de kan lede strøm i begge retninger. Når vekselspænding påføres broensretteren, bliver hver diode forspændt, og strømmen løber i én retning gennem kredsløbet. Dette gør det muligt at konvertere AC til DC. Broensretteren er et populært valg til AC-til-DC konvertering, fordi den er relativt enkel, effektiv og omkostningseffektiv. Det er også relativt nemt at konstruere. Broensretteren kan også konvertere højere AC-spændinger til lavere DC-spændinger, hvilket er nyttigt i mange applikationer. Dets enkle design, lave omkostninger og evnen til at konvertere høje AC-spændinger til lavere DC-spændinger gør det til et populært valg til mange applikationer. Dets strømtab og pulserende DC-output bør dog tages i betragtning, når du vælger et ensretterkredsløb til en bestemt applikation.

Konstruktion af broensretter

En broensretter er et elektronisk kredsløb, der kombinerer fire dioder og en transformer for at konvertere en vekselstrøm (AC) indgang til en direkte (DC) udgang. Broensretteren er et meget brugt kredsløb, der finder anvendelse i strømforsyninger, DC-motorcontrollere og mange andre elektroniske kredsløb. Den grundlæggende drift af broensretteren involverer en transformer, fire dioder og en belastningsmodstand. Transformatoren reducerer AC-spændingen med en vis mængde. Dette bruges efterfølgende med fire-dioder broensretterkredsløbet. De to dioder på den ene side af broen danner en halvbølge ensretter, mens de to dioder på broen danner en fuldbølge ensretter. De to ensrettere er forbundet i serie, så når vekselspændingen påføres broen, arbejder de to ensrettere sammen om at ensrette vekselspændingen. En pulserende jævnspænding er broensretterens output. Kondensatorer bruges derefter til at filtrere den pulserende jævnspænding og afbalancere den. AC-indgangen, både positive og negative halvdele, bruges til at oplade og aflade kondensatoren. Som et resultat produceres en konstant jævnspænding som output. Udgangen fra broensretteren tilføres derefter en belastningsmodstand, som bruges til at konvertere DC-spændingen til et passende niveau.

streng format java
Fordele og ulemper ved broensretteren

Ensretteren er et meget brugt kredsløb i strømforsyninger, DC-motorstyringer og mange andre elektroniske kredsløb. Det er en effektiv, pålidelig og omkostningseffektiv måde at konvertere en AC-spænding til en DC-spænding. Den kan også håndtere AC- og DC-indgangsspændinger og ensrette både positive og negative spændinger. Broensretteren er en nyttig enhed, der kan bruges i mange applikationer.

Diagram af en broensretter

En ensretter omdanner vekselstrøm input til jævnstrøm output ved hjælp af fire dioder. Dioderne er anbragt i et broarrangement i et broensretterkredsløb, således at udgangspolariteten er en konstant uafhængig af polariteten ved indgangen. Fire dioder er stablet i en brokonfiguration i diagrammet for en broensretter.

Fordele og ulemper ved broensretteren

Indgangen er forbundet med to dioder, mens udgangen er forbundet med de resterende to. De to dioder forbundet til indgangen kaldes 'arme ' af broen, mens de to dioder forbundet til udgangen kaldes ' ben' af broen. Når en vekselstrøm tilføres broensretterens indgang, vil strømmen løbe gennem to af dioderne. Afhængigt af indgangens polaritet vil der blive skabt en switch af de to dioder, som gør det muligt for strømmen at flyde i den ene retning, mens den blokerer den i den anden. Dette gør det muligt at ændre strømmen fra vekselstrøm til jævnstrøm. Udgangen af ​​broensretteren vil være en jævnstrøm med samme polaritet som indgangen, uanset indgangens polaritet. Dette gør broensrettere nyttige til applikationer, der kræver en konstant jævnstrøm. Elektriske motorer, batteriopladere og strømforsyninger er blot nogle få af de enheder, der bruger broensrettere. Talrige forbrugerelektronik, herunder computere, fjernsyn og mobiltelefoner, anvender dem også.

Drift af en broensretter

Broensretteren har to indgangsterminaler, den anode og katoden . Vekselstrømmen tilføres disse terminaler. De to AC-indgangssignaler er ude af fase, og broensretterkredsløbet bruger denne faseforskel til at generere DC-udgangsspændingen. Dioderne D1 og D3 er forspændte fremad, mens dioderne D2 og D4 er modsat forspændte, når den positive halvcyklus af AC-signalet tilføres anoden og den negative halvcyklus tilføres katoden D1 og D3 vil opleve strøm, og en positiv udgangsspænding vil resultere.

På samme måde som dette er dioderne D2 og D4 forspændte fremad, mens dioderne D1 og D3 er modsat forspændte, når den negative halvcyklus påføres anoden og den positive halvcyklus påføres katoden. Udgangsspændingen vil være negativ, når strømmen går gennem D2 og D4. Broens ensretterkredsløb kan give fuldbølge-ensretning af et AC-signal. Udgangen af ​​broensretteren er et pulserende DC-signal med en spidsspænding svarende til spidsspændingen af ​​AC-signalet. Udgangsspændingen kan udjævnes ved at tilslutte en filterkondensator over udgangsterminalerne. Filterkondensatoren oplades og aflades med hvert AC-signals halvcyklus, hvilket udjævner broensretterens pulserende DC-udgang. Broens ensretterkredsløbet er mere effektivt end et center-tappet fuldbølge-ensretterkredsløb, fordi det ikke kræver en center-tap-transformer. Det har også den fordel, at det giver en højere udgangsspænding end et center-tappet fuldbølge ensretterkredsløb. Broens ensretterkredsløb er meget udbredt i strømforsyninger og andre applikationer, hvor der kræves pålidelig og effektiv jævnstrøm. Den bruges også i motorstyringskredsløb, hvor broensretterens output bruges til at styre motorens hastighed.

Fordele og ulemper ved broensretteren

Broensrettere bruges i mange applikationer, bl.a strømforsyninger, motorkontrolkredsløb, og mange andre applikationer, der kræver pålidelig og effektiv jævnstrøm. De bruges også i AC/DC-konvertere, som konverterer AC-spænding til DC-spænding. Derudover bruges broensrettere i mange forbrugerelektronik, såsom fjernsyn og dvd-afspillere, hvor de bruges til at konvertere AC-spænding til DC-spænding. Broens ensretterkredsløb er en meget enkel og effektiv måde at konvertere et AC-signal til et DC-signal. Den har den fordel, at den er i stand til at give fuld bølge ensretning uden behov for en center-tappet transformer. Det kan give højere udgangsspænding end et center-tappet fuldbølge ensretterkredsløb. Det bruges i mange forbrugerelektronik- og strømforsyningsapplikationer på grund af dets pålidelighed og effektivitet.

Typer af broensrettere

1. Halvbølgeensretter

maskinsprog

En halvbølge ensretter er en type ensretter, der kun tillader den ene halve cyklus af input AC spændingen at blive passeret og konverteret til en output DC spænding. Det er den enkleste ensrettertype og bruges normalt til laveffektapplikationer.

2. Fuldbølge ensretter

En fuldbølge ensretter er en type ensretter, der konverterer begge halve cyklusser af input AC spændingen til en output DC spænding. Den er mere effektiv end en halvbølge ensretter, da den udnytter begge halve cyklusser af input AC-spændingen.

3. Enfaset broensretter

powershell admin

En enfaset broensretter er en type ensretter, der bruges til at omdanne en vekselstrøm til en jævnstrøm. Den består af fire dioder arrangeret i en brokonfiguration for at tillade, at begge halve cyklusser af input AC-spændingen kan konverteres til en output DC-spænding.

4. Trefaset broensretter

En trefaset broensretter er en type ensretter, der bruges til at omdanne en vekselstrøm til en jævnstrøm. Den består af seks dioder arrangeret i en brokonfiguration for at tillade alle tre faser af input AC-spændingen at blive konverteret til en output DC-spænding.

5. Dobbeltspændingsensretter

En spændingsdobler ensretter er en type ensretter, der bruges til at fordoble udgangsspændingen af ​​AC-indgangsspændingen. Den består af to dioder, to kondensatorer og to modstande arrangeret i en brokonfiguration for at tillade, at input AC-spændingen konverteres til en dobbelt-output DC-spænding.

6. Spændings multiplikator ensretter

En spændingsmultiplikator ensretter er en type ensretter, der bruges til at multiplicere udgangsspændingen af ​​AC-indgangsspændingen. Den består af flere dioder, kondensatorer og modstande arrangeret i en brokonfiguration for at tillade, at input AC-spændingen konverteres til en multiple-output DC-spænding.

7. High-Power Bro Ensretter

En højeffekt broensretter er en type ensretter, der bruges til at konvertere en vekselstrøm til en jævnstrøm i højeffektapplikationer. Den består af fire dioder arrangeret i en brokonfiguration for at tillade, at begge halve cyklusser af input AC-spændingen kan konverteres til en output DC-spænding.

forårsstøvlearkitektur

8. Tvunget kommuteret broensretter

En tvungen kommuteret broensretter er en type ensretter, der bruges til at konvertere en vekselstrøm til en jævnstrøm i højeffektapplikationer. Den består af fire dioder, fire tyristorer og fire induktorer arrangeret i en brokonfiguration for at tillade, at begge halve cyklusser af input AC-spændingen konverteres til en output DC-spænding.

9. Blødt kommuteret broensretter

En blød kommuteret broensretter er en type ensretter, der bruges til at konvertere en vekselstrøm til en jævnstrøm i højeffektapplikationer. Den består af fire dioder, fire tyristorer og fire kondensatorer arrangeret i en brokonfiguration for at tillade, at begge halve cyklusser af input AC-spændingen kan konverteres til en output DC-spænding.

10. Flerfaset broensretter

En flerfaset broensretter er en type ensretter, der bruges til at konvertere en vekselstrøm til en jævnstrøm i højeffektapplikationer. Den består af flere dioder, tyristorer og kondensatorer arrangeret i en brokonfiguration for at tillade flere faser af input AC-spændingen at blive konverteret til en output DC-spænding.

Fordele ved en broensretter

Broens ensretterkredsløb er en fuldbølge ensrettertype, der konverterer vekselstrøm (AC) til jævnstrøm (DC). Det er en effektiv måde at konvertere AC til DC, da den bruger både de positive og negative cyklusser af AC-signalet. Broensrettere konverterer effektivt AC til DC, fordi de bruger dioder til at konvertere AC til DC med minimalt strømtab. Dette gør dem ideelle til applikationer, hvor energieffektivitet er vigtig, såsom solpaneler eller batteridrevne enheder. De er også relativt enkle at konstruere, da de kun kræver fire dioder og en transformer, hvilket gør dem til en omkostningseffektiv løsning til mange applikationer. Og her er nogle andre fordele ved en broensretter.

  • Broensretterkredsløbet er mere effektivt end ensrettere med centertap, fordi det bruger fire dioder i stedet for to dioder og en transformer med centertap, og broensrettere er mere effektive end ensrettere med centertilslutning, fordi de indeholder færre komponenter, kræver mindre ledninger og har færre tab på grund af det reducerede antal forbindelser. Derudover kan broensrettere håndtere højere indgangsspændinger end center-tappede ensrettere og give udgangsspændinger med mindre rippel.
  • Broensretterkredsløbet er enkelt og nemt at konstruere. Det kræver også minimale komponenter, og dets output er relativt forvrængningsfrit.
  • Broens ensretterkredsløb eliminerer behovet for en center-tappet transformer, hvilket gør den mere pålidelig og omkostningseffektiv.
  • Broens ensretterkredsløbet producerer en fuldbølge ensretter udgang, som er mere effektiv end den halvbølge ensrettede udgang produceret af andre ensretterkredsløb.
  • Broens ensretterkredsløb har en høj overspændingsstrøm, som gør det muligt at håndtere store belastningsstrømme uden forvrængning eller beskadigelse.
  • Broens ensretterkredsløb har en højfrekvent respons, som hurtigt reagerer på skiftende indgangssignaler. Dette gør den ideel til AC til DC konvertering i applikationer, der kræver hurtig respons.
Fordele og ulemper ved broensretteren
  • Broens ensretterkredsløb producerer en ren, stabil DC-udgangsspænding fri for rippel. Dette gør den ideel til applikationer, der kræver en jævn, stabil jævnspænding.
  • Broens ensretterkredsløb er mere tolerant over for variationer i belastningsstrøm end andre ensretterkredsløb. Dette gør den velegnet til applikationer, hvor belastningsstrømmen sandsynligvis vil variere.
  • Broens ensretterkredsløb er yderst pålideligt og robust og er i stand til at modstå spændings- og strømstød. Dette gør den velegnet til applikationer, hvor pålidelighed og holdbarhed er vigtig.

Ulemper ved en broensretter

    Begrænset spænding:Broensretteren kan kun fungere i ét spændingsområde. Den har et begrænset spændingsområde og kan ikke bruges til højere spændinger. Dette begrænser dets brug til lav- og mellemspændingsapplikationer.Lav effektivitet:Broensrettere er mindre effektive end andre typer ensrettere. De har højere spændingsfald og bruger mere strøm. Dette er på grund af de fire dioder, der bruges i brokonfigurationen.Høj krusningsfaktor:Broensrettere har høje krusningsfaktorer og genererer meget støj. krusningsfaktoren er mængden af ​​AC-spænding i broensretterens output. Dette påvirker systemets ydeevne.Kræv filtre:Broensrettere kræver yderligere filtre for at reducere krusningsspændingen. Dette øger kompleksiteten og omkostningerne ved systemet.Varmegenerering:Broensrettere genererer varme på grund af den høje strøm. Dette øger systemets driftstemperatur og kan reducere komponenternes levetid.Tab af magt:Broensrettere lider under strømtab på grund af ineffektiv drift. Dette reducerer systemets effektivitet.Høj omkostning:Broensrettere er dyrere end andre typer på grund af de ekstra komponenter og kompleksitet. Broensrettere konverterer vekselstrøm (AC) til jævnstrøm (DC). De er typisk dyrere end andre ensretterkredsløb på grund af deres højere kompleksitet. Omkostningerne kan dog reduceres ved at bruge komponenter med lavere omkostninger og færre komponenter, såsom at bruge færre dioder eller bruge dioder med lavere spændinger. Omkostningerne kan reduceres ved at bruge større dioder og gøre kredsløbsdesignet enklere.Ustabilt output:Broensrettere har ubalancerede udgange på grund af de skiftende spændingsniveauer. Dette kan forårsage problemer i systemet. Broensrettere har en udgangsspænding, der er afhængig af belastningen. Når belastningen ændres, ændres udgangsspændingen også. Dette gør output ustabilt og kan føre til uregelmæssig ydeevne.Lav effekt:Broensrettere kan kun håndtere lav effekt. Dette begrænser deres brug til lavspændingsapplikationer.Kompleks design:Broensrettere er komplekse at designe og kræver flere komponenter end andre typer ensrettere. Dette øger omkostningerne og kompleksiteten af ​​systemet.