Site Loader

Содержание

Диодный мост своими руками принцип и схемы

Е-ветерок.ру
Энергия ветра и солнца

>Разделы сайта
  • Мой небольшой опыт
  • Разные мои самоделки
  • Расчёт и изготовление лопастей
  • Изготовление генераторов
  • Готовые расчёты ветряков
  • Дисковые аксиальные ветряки
  • Из асинхронных двигателей
  • Ветряки из авто-генераторов
  • Вертикальные ветряки
  • Парусные ветрогенераторы
  • Самодельные солнечные панели
  • Аккумуляторы
  • Контроллеры инверторы
  • Альтернативное эл. статьи
  • Личный опыт людей
  • Ветрогенераторы Ян Корепанов
  • Ответы на вопросы
  • >Последние записи

    > Тест lifepo4, зависимость напряжения и ёмкости

    > Активный балансир для литиевых АКБ

    > Дешёвый электро-велосипед

    > Контроллер ФОТОН 150/50 MPPT WI-FI

    > Отчёт о состоянии электростанции весна 2019

    > Инвертор SILA +MPPT

    > Гибридные инверторы SILA

    > Реле напряжения XH-M609

    > DC 300V 100A ваттметр

    > ZT-X RM409B True-RMS цифровой мультиметр

    > Электровелосипед, передний привод на my1016

  • org/Breadcrumb»> Главная
  • >Контроллеры инверторы и другая электроника
  • Как сделать диодный мост для преобразования переменного напряжения в постоянное, однофазный и трехфазный диодный мост. Ниже классическая схема однофазного диодного моста.

    >

    Как видно на рисунке соединены четыре диода, на вход подается переменное напряжение, а на выходе уже плюс и минус. Сам диод это полупроводниковый элемент, который может через себя пропускать только напряжение с определенным значением. В одну сторону диод может пропускать через себя только минусовое напряжение, а плюс не может, а в обратную наоборот. Ниже диод и его обозначение в схемах. Через анод может пропускаться только минус, а через катод только плюс.

    >

    Переменное напряжение это такое напряжение где с определенной частотой меняется плюс с минусом. Например частота нашей сети 220вольт равна 50герц, то-есть 50 раз за секунду меняется полярность напряжения с минуса на плюс и обратно. Чтобы выпрямить напряжение, направить плюс на один провод, а плюс на другой нужны два диода. Один подключаетя анодом, второй катодом, таким образом когда на проводе появляется минус, то он идет по первому диоду, а второй минус не пропускает, а когда на проводе появится плюс, то наоборот первый диод плюс не пропускает, а второй пропускает. Ниже схема принципа работы.

    >

    Для выпрямления, а точнее распределения плюса и минуса в переменном напряжении нужны всего два диода на один провод. Если провода два то соответственно по два диода на провод, всего четыре и схема соединения выглядит ромбиком. Если три провода, то шесть диодов, по два на провод и того получится трехфазный диодный мост. Ниже схема соединения трехфазного диодного моста.

    >

    Диодный мост как видно из картинок очень прост, это простейшее устройство для преобразования переменного напряжения от трансформаторов или генераторов в постоянное. Переменное напряжение имеет частоту смены напряжения с плюса на минус и обратно, поэтому эти пульсации передаются и после диодного моста.
    Чтобы сгладить пульсации если это нужно ставят конденсатор. Конденсатор ставят параллельно, то-есть одним концом к плюсу на выходе, а вторым концом к плюсу. Конденсатор здесь служит как миниатюрный аккумулятор. Он заряжается и во время паузы между импульсами питает нагрузку разряжаясь, таким образом пульсации становятся незаметными, и если вы подсоединяете например светодиод, то он не будет мерцать и в другая электроника будет правильно работать. Ниже схема с конденсатором.

    >

    Также хочу отметить что напряжение пропущенное через диод немного понижается, для диода Шоттки это около 0,3-0,4вольта. Таким образом можно диодами понижать напряжение, скажем 10 последовательно соединенных диодов понизят напряжение на 3-4вольта. Нагреваются диоды именно из-за падения напряжения, скажем через диод идет ток силой 2ампера, падение 0,4вольта, 0,4*2=0,8ватт, таким образом на тепло уходит 0,8ватт энергии. А если 20ампер пойдет через мощный диод, то потери на нагрев будут уже 8ватт.

    Диодные мосты: как собрать своими руками в домашних условиях

    Продолжаем тему www.drive2.ru/b/2181752/, с описанием пошагово изготовление нашей зарядки.Шаг 4: «выпрямительная» схема.Мы ранее с катушкой, корпусом и охлаждением уже определились, но дело в том что катушка или трансформатор выдает переменный ток, для его преобразования в постоянный нужна схема диодного «моста» или готовый диодный мост который выдерживают от 30А и выше.

    Пример диодного моста.

    Но на рынке цены на диодные мосты хоть и небольшие но мы воспользуемся более доступными деталями.Изготовим на основе «советских» диодов которые есть в любой теле радио аппаратуре тех времен, во всяком случае они более надежные, и более стойкие к перегреву.

    • Вот список подходящих диодов для наших нужд.

    1. У меня нашлось Д243, мне как раз подходит.

    • Далее с помощью наших друзей,

    1. режем любой алюминиевый профиль для изготовления радиаторов охлаждения.

    • Соединяем элементы между собой по схеме,

    Для соблюдения полярности и облегчения сборки на каждом диоде есть метка (рисунок), по которому можно ориентироваться.У меня получилось так, уже пометил черным и красным где на выходе должна полярность, плюс красным и минус черным.

    1. Теперь все эти элементы размещаем в корпус, соблюдая расстояние, и согласно схеме подключаем к трансформатору (катушке).

    • У меня вышло так.

    Вид со стороны диодов

    Вид со стороны системы охлаждения.

    Фактически это уже готовый простейший блок питания без защит. В нем присутствует система охлаждения что предохранит наш блок и детали от перегрева. Но в нем нету защиты от короткого замыкания и работу с ним нужно контролировать отдельным измерительным прибором.

    Шаг 5: Простейшая схема самого доступного зарядного устройства.

    Для создания нам понадобится любой простейший блок питания от 15V и выше.

    Подойдут также блоки питания к ноутбука и бытовой техники.Так как мы уже изготовили такой блок, рассмотрим схемы подключения к автомобильному АКБ для зарядки. Самая распространенная.

    с нашим блоком питания

    С блоком питания от ноутбука.

    1. Как видно дополнительный элемент цепочки это автомобильная лампочка на 12В либо несколько штук.

    Можно сказать лампочка будет индикатором работы, зарядки, и небольшая защита блоков питания от выхода из строя. Так как автомобильные АКБ по сути имеют низкуй плотность и блоки питания которые не предназначены для этого могут попросту выйти из строя. Также если вдруг попадется АКБ с замкнутыми банками про что будет сигнализировать очень яркое свечение.

    Согласно этой схеме к нашему блоку я подключил акб через эти лампочки,

    На немного разряженном акб

    • По этой схеме такая зарядка которую я собрал выдает до 3 Ампер.
    1. При до зарядке спокойно дает 1 Ампер, что благоприятно воздействует на АКБ, при этом неплохо заряжает на низких токах.
    • При зарядке АКБ нужно выкрутить заглушки на банках на АКБ.

    Минус такой схемы что процесс зарядки надо контролировать отдельным измерительным прибором чтобы на АКБ не было перезарядки, то есть при достижении на клеммах до ~14.4В либо закипания в банках нужно всё отключить.

    В следующей темах рассмотрим простейшие схемы регулировок тока — изготовим свою, рассмотрим как подключать измерительные приборы вольтметр амперметр. Можно сказать немного усложним конструкцию которую сможет изготовить каждый не имея опыта по радиоэлектронике.

    Ну как то так всем мира и добра, добавляйте комментарии если есть что подсказать или поучаствовать, я не откажусь :).

    Источник: https://www.drive2.ru/b/2199299/

    ⚡ Диодный мост: схема, особенности, назначение

    Подавляющее большинство электронной аппаратуры работает на постоянном токе. А источником напряжения может быть как гальванический элемент, так и городская сеть переменного ток 220 В.

    Вот и приходится переменный ток преобразовывать в постоянный, то есть – «выпрямлять». Для этой цели служит устройство под названием выпрямитель.

    Это может быть готовый промышленный компонент, а может быть электронная схема, собранная из отдельных, более простых, элементов. Сегодня разберём, что же такое диодный мост, зачем он нужен и как работает.

    Что такое диодный мост и зачем нужен

    Переменный ток в бытовой электросети по синусоидальному закону меняет свою полярность 50 раз в секунду. Диодный мост, собранный из четырёх диодов, 25 раз в секунду пропускает одну положительную полуволну.

    То есть, превращает ток переменного знака амплитудой, имеющей колебательный характер, в ток одного знака, но с удвоенной частотой колебаний амплитуды. Если потребителя это не устраивает, то после выпрямителя ставится сглаживающий фильтр.

    Ниже представлена принципиальная электрическая схема диодного моста-выпрямителя.

    ФОТО: go-radio.ruСхема диодного моста

    Диодный мост можно собрать из отдельных конструктивно законченных диодов, но можно в промышленных условиях сразу изготовить из кристаллов в виде цельного изделия, пригодного к дальнейшей установке в электронную схему. Такая диодная сборка имеет технологические преимущества над предыдущим вариантом. Она компактней, монтаж моста надёжней, стоимость существенно ниже, чем у четырёх диодов.

    ФОТО: youtube.comОдин из вариантов исполнения диодаФОТО: youtube.comДиодный мост, собранный из четырёх диодовФОТО: youtube.comДиодный мост в виде одного изделия

    Принцип работы

    Диодный мост представляет собой электрическую схему из четырёх диодов. Схема построена таким образом, что в каждый полупериод переменного тока соответствующая полуволна проходит по одному плечу моста, в другой полупериод другая полуволна проходит по другому плечу. Но в точках моста, где диоды соединены одинаковой полярностью, знак тока всегда один и тот же.

    Основные характеристики

    И отдельные диоды, и промышленные диодные сборки описываются стандартным набором технических характеристик:

    • это напряжение обратной полярности, которое можно, не опасаясь пробоя, приложить к устройству;
    • величина тока обратной полярности, который безопасно можно пропустить по устройству;
    • длительность протекания тока по устройству без его перегрева;
    • максимальная температура устройства, при которой оно сохраняет свою работоспособность;
    • максимальная допустимая частота проходящего тока.

    ФОТО: go-radio.ruВариант изображения моста на принципиальной электрической схемеФОТО: go-radio.ruСборка «Диодный мост» на печатной плате

    Схема диодного моста

    И самодельный мост, и промышленная диодная сборка изготавливаются по одной и той же схеме. Два диода последовательно спаиваются разноимёнными полюсами. Потом две пары спаивают одноимёнными полюсами на концах этих пар. К точкам соединения разноимённых полюсов подключается источник переменного напряжения, к точкам соединения одноимённых полюсов подключают нагрузку.

    Диодные мосты применяются для выпрямления однофазного и трёхфазного тока.

    Однофазный выпрямитель

    Этот выпрямитель применяется в бытовой электронной технике чаще всего, так как бытовая электросеть однофазная.

    Как правило, пульсации выпрямленного тока с частотой 100 Гц не годятся для нормальной работы аппаратуры, появится неприятный звуковой фон – гудение.

    После выпрямителя следует ставить качественный сглаживающий фильтр из катушки индуктивности (последовательно) и конденсатора достаточной ёмкости (параллельно выходу выпрямителя).

    ФОТО: electroinfo.netСхема однофазного моста

    Трёхфазный выпрямитель

    Трёхфазные выпрямители на выходе дают меньшую частоту пульсаций, чем однофазные. Понижаются требования к сглаживающим фильтрам.

    Схемы выпрямителей для трёхфазных цепей бывают однотактные и двухтактные. В однотактной схеме к каждой обмотке трёхфазного трансформатора подключается минус диода. Свободные концы каждой из трёх катушек соединяются в общую точку.  Плюсы диодов тоже соединяются в одну точку. Нагрузка подключается между этими двумя общими точками.

    ФОТО: electricalschool.infoПринципиальная схема однотактного трёхфазного моста-выпрямителя

    Если требуется выходное напряжение более высокого значения, а пульсации поменьше, то собирается двухтактна схема. Собираются три пары диодов, в каждой паре плюсовой вывод одного подключается к минусу другого.

      Плюсовые выводы трёх пар тоже собираются в одну точку, так же объединяются минусы диодов, а общие точки в каждой паре диодов подключаются к свободным концам трёх обмоток вторичной обмотки трансформатора. Нагрузка подключается между общим минусом и плюсом сборки.

    В такой схеме выходное напряжение несколько выше, а пульсации намного меньше. Иногда можно обойтись без сглаживающего фильтра. Такая схема имеет название «Мостовой трёхфазный выпрямитель Ларионова».

    ФОТО: electricalschool.infoПринципиальная схема двухтактного трёхфазного моста-выпрямителяФОТО: electricalschool.infoСборка «Трёхфазный диодный мост»

    Где применяется схема диодного моста

    Кстати, автомобильный генератор тоже выдаёт переменный ток, а всё электрооборудование автомобиля работает на постоянном токе. После генератора установлен мощный диодный выпрямитель.

    Мостовая схема диодного выпрямителя широко применяется в бытовой радиоаппаратуре – радиоприёмниках, телевизорах, всевозможных магнитофонах и проигрывателях.

    Диодные мосты ставят и в трансформаторных, и в импульсных блоках питания.

    Как сделать диодный мост своими руками

    При необходимости и при наличии нужных диодов и паяльника нетрудно собрать диодный мост своими руками.

    Что нужно для работы

    Для работы нужно подготовить рабочее место с розеткой для паяльника, паяльник с подставкой, припой, канифоль, пинцет, маленькие кусачки. Конечно, нужны диоды с нужными характеристиками. При большом желании мост можно собрать на печатной плате с готовыми дорожками.

    Инструкция по изготовлению

    Иллюстрация Описание действия
    ФОТО: youtube.com Подготовка рабочего места
    ФОТО: youtube.com Пайка схемы
    ФОТО: youtube.com Приборная проверка собранной схемы
    ФОТО: youtube.com Проверка схемы под нагрузкой с конденсатором фильтра

    Проверка на работоспособность

    Первая проверка всегда визуальная. Проверяется, те ли детали установлены, правильно ли собрана схема, качество пайки. Затем собирается проверочная схема с источником и измерительным прибором. И если этот этап прошёл успешно, то можно подключить нагрузку и провести окончательную проверку результатов своей работы.

    Заключение

    Работа с электроникой – это очень интересное занятие. И когда результат собственной деятельности начинает успешно функционировать, человек испытывает огромное удовлетворение.

    Предыдущая

    Источник: https://homius.ru/diodnyj-most-shema.html

    Как собрать диодный мост из диодов

    А вот в N-P переходе эти два вида токов встречаются.

    Но если обратить внимание на график, то можно заметить, что напряжение на выходе является не постоянным, а пульсирующим.

    Что будет если подключить диодный мост к трансформатору!? — Опыт

    Частота подаваемого на мост напряжения, при которой прибор работает эффективно и не превышает допустимый нагрев. Эти два диода открываются, а открытые во время предыдущего полупериода закрываются. Обратите внимание! Но если в решётку добавить атомы определённых элементов легирование , физические свойства такого материала кардинально изменяются.

    Он состоит из 6 диодов, по паре диодов на каждую фазу. Диодный мост. Принцип работы схемы.

    Устройство выпрямителя и схема подключения

    Создавая, таким образом, разность потенциалов на одноимённых выводах. Видно, как диод срезал нижнюю, отрицательную часть графика напряжения. При прикладывании обратного потенциала, величина барьера увеличивается, так как из n-области уходят электроны, а из p-области дырки.

    Но для работы приборов с постоянным источником питания такой переворот недопустим. При выходе из строя одного диода требуется замена всей детали, исключая возможность удаления одного элемента. В итоге получится квадрат, в углах которого образовались следующие соединения: анод, катод — вход одного провода переменного напряжения; анод, анод — выход отрицательного потенциала; катод, анод — вход второго провода переменного напряжения; катод, катод — выход положительного потенциала. Состав выпрямительного модуля Всем, кто хотел бы более подробно ознакомиться с тем, что такое выпрямитель, советуем сделать небольшой исторический экскурс.

    Вот и получился у нас знаменитый N-P переход, который ток пропускает в одну и другую стороны по-разному.

    Как проверить диодную сборку типа KBPC.

    Схема и принцип работы диодного моста

    Схема диодного моста Рис. Наибольший рабочий ток выпрямления. С появлением дешёвых полупроводниковых диодов эту схему стали применять всё чаще и чаще.

    Ответ изображён на следующем рисунке. Определили, еще ничего не зная ни о свободных электронах, ни о дырках.

    Результат — более высокая степень сглаживания при той же емкости конденсатора фильтра, увеличение КПД используемого в выпрямителе трансформатора. В случае выхода из строя одного диода в составе монолитной сборки менять придется всю ее целиком несмотря на то, что три оставшихся элемента могут быть исправными.

    Пульсации сглаживаются, а напряжение становится близким к постоянному. Схема подключения устройства На электрических схемах и печатных платах диодный выпрямитель обозначается в виде значка диода или латинскими буквами.

    Следуя из названия, собран мост из 4 или 6 диодов.

    Работая с обеими полуволнами переменного напряжения, диодный мост выгодно отличается от однополупериодных выпрямителей.

      Как сделать пиццу на сковороде без сыра

    Принцип работы диодного моста

    Металлы характеризуется тем, что электроны в их кристаллической решетке почти не держатся, вылетают и болтаются между атомами кристалла по любому поводу, самая небольшая температура, заставляющая ядра атомов на своих местах слегка вибрировать, вышибает электроны напрочь и массово. В случае отсутствия мультиметра можно воспользоваться обычным вольтметром.

    В данной схеме, ток протекает от фазы с наибольшим потенциалом, через нагрузку к фазе с наименьшем потенциалом. Данную пульсацию можно немного уменьшить с помощью параллельно включенного конденсатора к выходу диодного моста.

    Его величина возрастает и зависит только сопротивления p- и n- области. Устройство выпрямителя и схема подключения На сегодняшний день не придумано ничего лучшего для полноценного выпрямления напряжения, чем обычный диодный мост. ЧТО ТАКОЕ ДИОДНЫЙ МОСТ

    Что такое диоды

    Схема диодной сборки Из приведенного выше рисунка видно, что в мостовую схему входят четыре полупроводниковых элемента диода , порядок соединения которых соответствует встречно-параллельному принципу. Любое преобразование напряжения требует применения диодных мостов.

    Избыток заряда одного знака заставляет носителей отталкиваться друг от друга, в то время как область с противоположным зарядом стремится притянуть их к себе. В электронике данная схема применяется в настоящее время повсеместно.

    Более мощные выпрямительные диодные мосты требуют охлаждения, так как при работе они сильно нагреваются. Во время положительного полупериода положительное напряжение приложено к аноду VD1, а отрицательное — к катоду VD3. В обычной осветительной цепи течет переменный ток, который 50 раз в течение одной секунды меняет свою величину и направление.

    Схема диодного моста Это так называемый однофазный выпрямительный мост, один из нескольких типов выпрямителей , которые активно применяются в электронике. Его превращение в постоянный — достаточно часто встречающаяся необходимость. В области соединения материала n- и p-типа существует потенциальный барьер.

    Физические свойства p-n перехода

    Также в нем будет рассмотрен вопрос, касающийся того, как сделать диодный мост своими руками. Образованный избыток электронов формирует отрицательный заряд, а дырок — положительный. Но самое интересное, что два типа проводимости могут существовать в одном куске полупроводника. Пару слов о том, как работает диодный мост.

    Схема и принцип работы диодного моста На данной схеме 4 диода соединенных по мостовой схеме подключены к источнику переменного напряжения В. Диод Раньше, в эпоху стеклянных электронных вакуумных ламп, это была самая простая из ламп.

    Если взглянуть на принципиальные схемы блоков питания, как трансформаторных, так и импульсных, то после выпрямителя всегда стоит электролитический конденсатор, который сглаживает пульсации тока. Важно отметить, что ток Iн протекающий через нагрузку Rн, не изменяется по направлению, то есть является постоянным.

    Выпрямлению подвергается напряжение, снимаемое со вторичной понижающей обмотки трансформатора Т. При загорании включенного через ограничивающий резистор светодиода можно быть уверенным в том, что на выходе появился постоянный потенциал.

    В данной схеме, ток протекает от фазы с наибольшим потенциалом, через нагрузку к фазе с наименьшем потенциалом. Потому что анод холодный, а к катоду теперь приложен положительный потенциал, который возвращает выброшенные накалом катода электроны обратно.

    Однако отдельные образцы современных электронных устройств ваш мобильный, например нуждаются в постоянном или выпрямленном напряжении. Способы соединения диодных мостов, выпрямителей для увеличения их максимального тока и напряжения

    Схема диодного моста

    Одной из важнейших частей электронных приборов питающихся от сети переменного тока 220 вольт является так называемый диодный мост. Диодный мост – это одно из схемотехнических решений, на основе которого выполняется функция выпрямления переменного тока.

    Как известно, для работы большинства приборов требуется не переменный ток, а постоянный. Поэтому возникает необходимость в выпрямлении переменного тока.

    Например, в составе блока питания, о котором уже заходила речь на страницах сайта, присутствует однофазный полномостовый выпрямитель – диодный мост. На принципиальной схеме диодный мост изображается следующим образом.

      Когда день матери в этом году

    Схема диодного моста

    Это так называемый однофазный выпрямительный мост, один из нескольких типов выпрямителей, которые активно применяются в электронике. С его помощью производят двухполупериодное выпрямление переменного тока.

    В железе это выглядит следующим образом.

    Диодный мост из отдельных диодов S1J37

    Схему эту придумал немецкий физик Лео Гретц, поэтому данное схемотехническое решение иногда называют «схема Гретца» или «мост Гретца». В электронике данная схема применяется в настоящее время повсеместно.

    С появлением дешёвых полупроводниковых диодов эту схему стали применять всё чаще и чаще.

    Сейчас ею уже никого не удивишь, но в эпоху радиоламп «мост Гретца» игнорировали, поскольку она требовала применения аж 4 ламповых диодов, которые стоили по тем временам довольно дорого.

    Как работает диодный мост?

    Пару слов о том, как работает диодный мост. Если на его вход (обозначен значком «

    ») подать переменный ток, полярность которого меняется с определённой частотой (например, с частотой 50 герц, как в электросети), то на выходе (выводы «+» и «-») мы получим ток строго одной полярности. Правда, этот ток будет иметь пульсации. Частота их будет вдвое больше, чем частота переменного тока, который подаётся на вход.

    Таким образом, если на вход диодного моста подать переменный ток электросети (частота 50 герц), то на выходе получим постоянный ток с пульсациями частотой 100 герц. Эти пульсации нежелательны и могут в значительной степени помешать работе электронной схемы.

    Чтобы «убрать» пульсации необходимо применить фильтр. Простейший фильтр – это электролитический конденсатор достаточно большой ёмкости. Если взглянуть на принципиальные схемы блоков питания, как трансформаторных, так и импульсных, то после выпрямителя всегда стоит электролитический конденсатор, который сглаживает пульсации тока.

    Обозначение диодного моста на схеме

    На принципиальных схемах диодный мост может изображаться по-разному. Взгляните на рисунки ниже – всё это одна и та же схема, но изображена она по-разному. Думаю, теперь взглянув на незнакомую схему, вы с лёгкостью обнаружите его.

    Диодная сборка

    Диодный мост во многих случаях обозначают на принципиальных схемах упрощённо. Например, вот так.

    Обычно, такое изображение либо служить для того, чтобы упростить вид принципиальной схемы, либо для того, чтобы показать, что в данном случае применена диодная выпрямительная сборка.

    Сборка диодного моста (или просто диодная сборка) – это 4 одинаковых по параметрам диода, которые соединены по схеме мостового выпрямителя и запакованы в один общий корпус. У такой сборки 4 вывода. Два служат для подключения переменного напряжения и обозначаются значком «

    ». Иногда могут иметь обозначение AC (Alternating Current — переменный ток).

    Оставшиеся два вывода имеют обозначения « + » и « — ». Это выход выпрямленного, пульсирующего напряжения (тока).

    Диодная сборка выпрямительного моста является более технологичной деталью. Она занимает меньше места на печатной плате. Для робота-сборщика на заводе проще и быстрее установить одну монолитную деталь вместо четырёх. Ещё одним из плюсов такой сборки можно считать то, что при работе все диоды внутри неё находятся в одном тепловом режиме.

    Также стоит отметить и то, что сборки, порой, стоят дешевле, чем четыре отдельных диода. Но и в бочке мёда должна быть ложка дёгтя. Минус диодных сборок в том, что если выходит из строя хотя бы один диод, то менять её придётся полностью. Поэтому не лишним будет научиться проверять диодный мост мультиметром.

    • Думаю понятно, что в случае отдельных диодов нужно просто заменить один неисправный диод, что, соответственно, обойдётся дешевле.
    • В реальности сборка диодного моста может выглядеть вот так.
    • Диодная сборка KBL02 на печатной плате
    • Диодная сборка RS607 на плате компьютерного блока питания

    А вот так выглядит диодная сборка DB107S для поверхностного (SMD) монтажа. Несмотря на свои малые размеры, сборка DB107S выдерживает прямой ток 1 A и обратное напряжение в 1000 V.

      Как сделать браслет из ленточки

    Более мощные выпрямительные диодные мосты требуют охлаждения, так как при работе они сильно нагреваются. Поэтому их корпус конструктивно выполнен с возможностью крепления на радиатор. На фото – диодный мост KBPC2504, рассчитанный на прямой ток 25 ампер.

    Естественно, любую мостовую сборку можно заменить 4-мя отдельными диодами, которые соответствуют нужным параметрам. Это бывает необходимо, когда нужной сборки нет под рукой.

    Иногда это вводит новичков в замешательство. Как же правильно соединить диоды, если предполагается изготовление диодного моста из отдельных диодов? Ответ изображён на следующем рисунке.

    Условное изображение диодного моста и диодной сборки

    Как видим всё довольно просто. Чтобы понять, как нужно соединить диоды, нужно вписать в стороны ромба изображение диода.

    На принципиальных схемах и печатных платах диодный мост могут обозначать по-разному. Если используются отдельные диоды, то рядом с ними просто указывается сокращённое обозначение – VD, а рядом ставиться его порядковый номер в схеме.

    Например, вот так: VD1VD4. Иногда применяется обозначение VDS. Данное обозначение указывается обычно рядом с условным обозначением выпрямительного моста. Буква S в данном случае подразумевает, что это сборка.

    Также можно встретить обозначение BD.

    Где применяется схема диодного моста?

    Мостовая схема активно применяется практически в любой электронике, которая питается от однофазной электросети переменного тока (220 V): музыкальных центрах, DVD-проигрывателях, кинескопных и ЖК-телевизорах. .

    Да где его только нет! Кроме этого, он нашёл применение не только в трансформаторных блоках питания, но и в импульсных. Примером импульсного блока питания, в котором применяется данная схема, может служить рядовой компьютерный блок питания.

    На его плате легко обнаружить либо выпрямительный мост из отдельных мощных диодов, либо одну диодную сборку.

    Вы легко найдёте диодный мост на печатных платах электро-пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА) или по-простому «балластах», а также в компактных люминесцентных лампах (КЛЛ).

    В сварочных аппаратах можно обнаружить очень мощные диодные мосты, которые крепятся к теплоотводу. Это лишь несколько примеров того, где может применяться данное схемотехническое решение.

    Дата: 14.06.2018 // 0 Комментариев

    Для самодельных схем, радиолюбители частенько применяют выпрямительные мосты на диодах Шоттки.

    Использование диодов Шоттки в мостах обусловлено низким падением напряжения на диоде, что влечет за собой меньшие потери на мосту и снижает его нагрев.

    Большинство диодов Шоттки выпускаются сдвоенными, в корпусах с общим катодом, и сборка моста из такого диода вводит новичка в тупик. Сегодня мы рассмотрим, какими способами можно собрать диодный мост из диодов Шоттки.

    Диодный мост из четырех диодов Шоттки

    Самый простой способ собрать мост на диодах Шоттки – соединить аноды диодной сборки и получить со сдвоенного диода обычный. Такой вариант позволит использовать по полной оба диода каждой диодной сборки.

    Диодный мост из трех диодов Шоттки

    Подбирая диоды Шоттки для моста, нужно учитывать, что производители указывают максимальный ток диодной сборки, а не каждого диода, который в нее входит.

    Например, диодная сборка MBR20100CT рассчитана на ток 20А, то каждый из двух диодов рассчитан на 10А.

    Если параметры используемых диодных сборок позволяют, можно немного сэкономить и построить диодный мост всего из трех диодов Шоттки.

    Диодный мост из двух диодов Шоттки

    Построить диодный мост из двух диодов Шоттки с общим катодомНЕВОЗМОЖНО. Необходимо иметь в наличии диод с общим катодом и с общим анодом. Купить диоды Шоттки с общим анодом крайне тяжело, они очень редко встречаются в продаже. Если все же получилось их приобрести, схема моста будет выглядеть вот так.

    Источник: https://moreremonta.info/strojka/kak-sobrat-diodnyj-most-iz-diodov/

    Диодный мост в сварочном аппарате: силовые выпрямители своими руками

    Диод представляет собой полупроводниковый агрегат с разной проводимостью, определяемой прикладываемым напряжением. Он имеет два вывода: катод и анод. Если подается прямое напряжение, то есть на аноде в сравнении с катодом потенциал положителен, агрегат открыт.

    Если напряжение отрицательно, он закрывается. Такая особенность нашла применение в электротехнике: диодный мост активно используется в сварочном деле для выпрямления переменного тока и улучшения качества сварных операций.

    Выпрямитель для сварки

    Оборудование для сварки на переменном токе обладает существенным минусом при использовании в домашних условиях: оно провоцируют перепады напряжения в сети и помехи для работы электроустройств.

    По этой причине, при проведении сварных работ своими руками, требуется выпрямитель для сварочного аппарата, позволяющий в некоторой мере сгладить мощные перепады сетевого напряжения.

    Особенность выпрямителей

    Многие сварочные аппараты требуют доработки, заключающейся в применении специальных выпрямителей. Для их изготовления часто применяют диоды, способные пропускать напряжение исключительно в одну сторону.

    Изначально для усовершенствования сварки мастера использовали диодные схемы из четырех диодов на радиолампах. Но данная технология была слишком сложной и дорогой. В наши дни силовые диоды стали доступными по стоимости, поэтому активно используются в сварных операциях.

    Электрическая схема выпрямителя для сварки.

    Схема для такого приспособления не отличается особой сложностью: она состоит из проводников, пропускающих электрический поток и направленных в актуальную сторону.

    Если быть более точным, то два элемента общей схемы соединены последовательно и направлены друг к другу, а еще два ‒ располагаются один за другим. Первые из них проводят ток в выбранном направлении, вторые ‒ не позволяют току вернуться.

    Выпрямители на диодах характеризуются разной мощностью, поэтому вид электрода необходимо подбирать с учетом этого параметра. Чем выше мощность, тем более толстый электрод потребуется.

    На промышленном производстве требуется применить мощную аппаратуру, которая позволит выполнять сварные соединения без каких-либо пауз. Для бытового использования подойдут менее мощные выпрямители для сварки.

    Применение в сварке

    Диодную схему можно собрать из отдельных диодов или приобрести монолитную конструкцию с разными параметрами. Первый вариант менее предпочтителен, чем второй. Но при сгорании одного диода не требуется менять все четыре элемента, как в случае монолитной конструкции.

    Если применить такие агрегаты для переориентации сварки на работу с постоянным током, можно добиться расширения ее функциональных возможностей.

    Применение выпрямителя из диодов поможет:

    • устранить перебои напряжения в сети;
    • упростить задачу розжига электрической дуги в условиях номинального и пониженного напряжения;
    • увеличить тепловой режим при длительной работе сварочного аппарата.

    На заметку! С помощью выпрямителя из диодов для сварочного аппарата можно поддерживать электрическую дугу на стабильном уровне, что позволяет повысить эстетические качества созданных своими руками сварных соединений на металлических конструкциях.

    Выпрямитель для сварки собирается по мостовой схеме, но при этом важно учесть, что корпус агрегата находится под напряжением.

    Поэтому при установке диодного моста на радиатор, важно изолировать агрегат от иных элементов схемы, от корпуса сварочного аппарата, соседних диодов. А это чревато определенными неудобствами для сварщика: нужно использовать более крупный по размеру корпус сварки.

    Выпрямитель тока для сварочных работ.

    Как следствие, аппарат получается тяжелым и громоздким.

    Чтобы уменьшить габариты сварки, можно подобрать выпрямительный прибор ВЛ200 с другой полярностью, объединив полупроводники на два парных радиатора. Но еще лучше, установить в едином корпусе сварки мощные, но при этом максимально компактные диодные мосты.

    Такое решение обойдется сварщику в несколько раз дешевле, нежели покупка диодов В200. Деталь по размеру не больше, чем спичечный коробок. Она имеет площадку для установки радиатора, работает на максимальном, прямом токе ‒ 30-50 А.

    Важно! Если в процессе выполнения сварных работ потребовался более мощный мост, стоит воспользоваться параллельным подключением мостовых сборок. Главное понимать, что при таком решении надежность конструкции будет ниже, чем при одиночных мощных диодах.

    Если говорить о схемах полупроводникового типа с устройством выпрямителя, важно отметить следующее:

    1. Лучшие показатели имеет трехфазная система, позволяющая использовать мощность сети до 380 В.
      Ее применяют на промышленных предприятиях, где важно создать длительный непрерывный сварной процесс без пауз для соединения больших по размеру металлических деталей: ворот, контейнеров, хозяйственных металлических сооружений и т. п.
    2. Система с одной фазой подходит для бытового использования, когда сварной процесс длится короткий промежуток времени, и нет необходимости в более длительной сварке.

    Установка

    Если планируется установить параллельную схему соединения диодных мостов, важно учесть некоторый разброс по параметрам каждого диода. Подбирать элементы нужно так, чтобы оставался некоторый запас прочности. Тогда можно получить компактный диодный мост для сварочного аппарата.

    Диодные сборки можно разместить на одном радиаторе, но для повышения показателей теплоотдачи их монтируют через теплопроводящую пасту. Актуальное количество таких схем для выпрямителя определяется требуемым сварочным током: стандартное количество 3-5 сборок.

    Проводники стоит соединять с контактами при помощи пайки, и иначе в местах контакта потери мощности, или соединение сильно нагревается. При необходимости выполнить сварные операции, выпрямитель подключается к аппарату для сварки.

    Как сделать выпрямитель своими руками?

    Если в наличии мастера имеются комплектующие детали, вполне реально изготовить самодельный сварочный выпрямитель. При условии соблюдения всех рекомендаций специалистов он гарантировано обеспечит процесс ручной дуговой сварки постоянным током, но потребуется применить электрод с обмазкой.

    Использовать проволоку без обмазки также допустимо, но только при условии большого опыта в сварных вопросах. Для неопытного сварщика справиться с ней будет практически нереально.

    Диодный мост для сварочного аппарата.

    Обмазка при расплавлении электрода препятствует проникновению составляющих воздуха в расплавленный металл сварного соединения. Без нее контакт металла в расплавленном виде с азотом и кислородом снизят прочностные свойства шва, сделав его хрупким и пористым.

    Сначала потребуется выбрать или смотать своими руками понижающий трансформатор с требуемыми параметрами. Собирают трансформатор до подключения диодного моста.

    Если выбран путь самостоятельного изготовления аппарата, важно правильно рассчитать его элементы, в том числе:

    • параметры магнитопровода;
    • актуальное количество витков;
    • размеры сечения шин, проводов.

    В работе не обойтись без светодиодов: нужны они в качестве проводников тока в одном единственном направлении. Простейший диодный выпрямитель, созданный по мостиковой схеме, монтируют на радиатор с целью теплообмена и охлаждения.

    Мощные диоды для сварочного аппарата, по типу ВД-200, выделяют при работе довольно большой объем тепловой энергии. Чтобы обеспечить падающую характеристику тока, в цепь потребуется включить дроссель последовательно.

    Активное переменное сопротивление в такой схеме обеспечит сварщику возможность плавно регулировать сварочный ток. Далее, один полюс нужно подключить к сварной проволоке, а второй ‒ к рабочему объекту.

    Электролитический конденсатор в составе схемы необходим в качестве сглаживающего фильтра для снижения пульсаций.

    Выполнить намотку реостата несложно своими силами, но для такой задачи потребуется керамический сердечник и проволока из никелина или нихрома. Актуальный диаметр проволоки определит величина регулируемого тока сварной операции.

    Расчет сопротивления реостата нужно проводиться учетом удельного сопротивления электрода, его сечения и общей длины.

    Электрическая схема сварки с диодным мостом.

    Шаг регулировки тока для сварки зависит от диаметра витков. Если правильно собрать перечисленные детали в единый агрегат, процесс сварки будет сопровождаться постоянным током. Не лишним будет и монтаж резистора, препятствующего короткому замыканию при работе.

    Оно может происходить при касании проволоки о металл без зажигания дуги. Если в это время на конденсаторе нет сопротивления, он мгновенно разрядится, произойдет щелчок, электрод разрушится или прилипнет к металлу.

    При наличии резистора можно сгладить разряды на конденсаторе, сделать поджога электрода более простым и мягким. Изготовление аппарата для выпрямления сварного тока своими руками позволит создавать максимально аккуратные и долговечные сварные швы.

    Итоги

    Диодный мост для сварочного аппарата преобразует переменный ток в постоянный, что позволяет повысить качества сварных соединений. Такое приспособление можно приобрести в готовом виде или создать своими руками, следуя советам, озвученным в статье.

    Источник: https://tutsvarka.ru/oborudovanie/diodnyj-most-v-svarochnom-apparate

    Диодный мост: схема подключения и назначение

    В электротехнике существует несостыковка. С одной стороны, передавать энергию на большие расстояния удобнее, если она имеет форму переменного напряжения. С другой, для питания смартфонов, светодиодов в лампочках, плат в телевизорах и подобной бытовой техники требуется постоянный ток. Данную проблему успешно решает такое семейство радиодеталей, как выпрямительные диоды.

    Что такое диоды

    Диод – это полупроводниковый элемент на основе кристалла кремния. Ранее эти детали также изготавливались из германия, но со временем этот материал был вытеснен из-за своих недостатков.

    Электрический диод функционирует как клапан, т.е. он пропускает ток в одном направлении и блокирует его в другом.

    Такие возможности в эту деталь заложены на уровне атомарного строения его полупроводниковых кристаллов.

    Один диод не может получить из переменного напряжения полноценное постоянное. Поэтому на практике используют более сложные сочетания этих элементов. Сборка из 4 или 6 деталей, объединённых по специальной схеме, образует диодный мост. Он уже вполне способен справиться с полноценным выпрямлением тока.

    Интересно. Диоды обладают паразитной чувствительностью к температуре и свету. Прозрачные выпрямители в стеклянном корпусе могут использоваться как датчики освещённости. Германиевые диоды (прим. Д9Б) подходят в качестве термочувствительного элемента. Собственно из-за сильной зависимости свойств этих элементов от температуры их и перестали производить.

    Однофазный и трёхфазный диодный мост

    Схема подключения датчика движения к прожектору

    Существует две основные разновидности выпрямляющих сборок:

    • Однофазный мост. Чаще используется в бытовых электроприборах. Имеет 4 вывода. На два их них подаётся переменное напряжение, т. е. фаза (L) и ноль (N). С двух оставшихся снимается постоянное, т.е. плюс (+) и минус (-).
    • Трёхфазный мост. Встречается в мощных промышленных установках и оборудовании, питающимся от сети 380 вольт. На его вход подаются три фазы (L1, L2, L3). С выхода так же снимается постоянное напряжение. Такие мосты отличаются большими размерами и внушительными токами, которые они способны через себя пропустить.

    Принцип работы диодного моста

    Схема зарядного устройства

    Понять, как мост выполняет свою задачу, можно, разобравшись в том, как ведёт себя отдельный диод. Изначально имеются только два провода с переменным напряжением (L и N). Оно имеет форму синусоиды (рис. а). Если в схему добавить один диод, то он будет пропускать только положительную полуволну (рис.

    б), если этот компонент развернуть, то отрицательную составляющую (рис. в). Такое напряжение уже не будет переменным. Всё же оно не годится для питания серьёзных электроприборов. В нём наблюдаются моменты, когда ток совсем отсутствует. Применение четырёх диодов позволит получить постоянное напряжение без всяких прерываний (рис. г). Трёхфазные мосты выпрямляют по такому же методу.

    Однако они делают это одновременно с тремя синусоидами.

    Форма напряжения после моста

    Выпрямитель

    Трансформатор тока — принцип работы, назначение и устройство

    Полученное после диодного моста напряжение имеет форму синусоиды, у которой отрицательная составляющая отражена относительно оси времени.

    Проще говоря, оно имеет форму холмов и называется пульсирующим. Такое напряжение положительное. Не содержит моментов, когда ток не течёт. Но всё же оно нестабильное. Например, в точке «a» оно рано 0 вольт, а в «b» – имеет максимальное значение.

    Данный выпрямитель нельзя считать законченным.

    Для решения этой проблемы требуется сглаживающий электролитический конденсатор. На плате он обычно располагается там же, где и диодная сборка.

    Ёмкость накапливает энергию в те моменты, когда она имеет пиковые значения (точка b), и отдаёт её в моменты провалов (a).

    На выходе получается прямая линия – полноценный постоянный ток, пригодный для питания последующих электронных компонентов, процессоров, микросхем и т.п.

    Преимущества двухполупериодного диодного моста

    Полный мост, также называемый двухполупериодным выпрямителем, по ряду характеристик лучше, чем просто одиночный диод. Объясняется это тем, что он даёт возможность:

    1. снизить подмагничивание трансформатора, после которого стоит двухполупериодный выпрямитель;
    2. снять с выхода напряжение с удвоенной частотой, которое в итоге проще сгладить;
    3. повысить КПД трансформатора, на вторичной обмотке которого установлен полный диодный мост.

    Недостатки полного моста

    У полноценного двухполупериодного моста имеются недостатки:

    1. Ток вынужден протекать не по одному диоду, а сразу по двум, включенным последовательно. Поэтому удваивается падение напряжения на выпрямительном элементе. Для маломощных мостов на кремниевых диодах оно может достигать 2 вольт. В мощных выпрямителях – порядка 10 В. Отсюда существенные потери мощности на выпрямляющем элементе и его повышенный нагрев.
    2. При выходе из строя одного и четырёх диодов мост продолжает работать. Данный дефект может быть незаметен без специальных замеров. Однако он создаёт риск более серьёзной поломки устройства, которое питается через неисправный мостик.

    Конструкция

    Схема любого выпрямительного моста включает в себя диоды. Они могут быть по отдельности распаяны на печатную плату или находиться в одном корпусе. Касаемо размера выпрямители бывают миниатюрными, например, импортные MB6S или советские КЦ405А. Последние в народе именуют «ка-цэшками» или «шоколадками».

    Встречаются образцы с внушительными габаритами. Например, трёхфазный выпрямительный мост китайского производства. Прибор предназначен для токов в сотни ампер, поэтому имеет винтовой крепёж под силовые провода и плоскую металлическую теплопроводящую поверхность с отверстиями для фиксации на радиаторе охлаждения.

    Маркировка выпрямителей

    Не существует общепринятых правил, согласно которым производители маркируют свои диодные мосты. Каждый вправе называть своё изделие так, как считает нужным, т.е. по своей собственной номенклатуре.

    Однако у большинства из этих деталей есть схожие признаки, помогающие визуально определить назначение их выводов. На фото трёхфазного моста (см. выше) отдельно выделен символ переменного тока – волнистая линия. Он указывает на то, что к этому контакту подключается входное синусоидальное напряжение.

    Также на некоторых моделях мостиков входные выводы помечаются буквами AC (Alternative Current), указывающими на переменный ток. При этом выходные контакты, с которых снимается постоянный ток, обозначаются символами DC (Direct Current) или традиционными «+» и «-».  Дополнительно на некоторых выпрямителях со стороны плюса «подпилен» один из углов.

    Также на «+» может указывать и удлинённый вывод. Подобная маркировка свойственна многим электронным компонентам и называется ключом.

    Маркировка диодных выпрямителей

    Диодный мостик своими руками

    Чтобы самостоятельно собрать выпрямитель, понадобится 4 однотипных диода. При этом они должны подходить по обратному напряжению, максимальному току и рабочей частоте. Соединения нужно сделать в соответствии со схемой ниже.

    Между двумя катодами снимается положительное напряжение, между анодами – отрицательное. К точкам, в которых подключены разноимённые выводы диодов, подсоединяется источник переменного напряжения.

    Всю схему можно за пару минут спаять навесным монтажом или потрудиться и выполнить в виде небольшой печатной платы.

    Дополнительная информация. Обратные напряжения диодов, включенных в последовательную цепь, складываются между собой.

    Выбор типа сборки

    Для каждой задачи существует свой оптимальный вариант выпрямительной диодной сборки. Все их можно условно разделить на 3 вида:

    • Выпрямитель на одном диоде. Применяется в самых простых и дешёвых схемах, где нет к. л. требований к качеству выходного напряжения, как, например, в ночниках.
    • Сдвоенный диод. Эти детали внешне похожи на транзисторы, ведь они выпускаются в таких же корпусах. Они также имеют 3 вывода. По сути, это два диода, помещённых в один корпус. Один из выводов – средний. Он может быть общим катодом или анодом внутренних диодов.
    • Полноценный диодный мост. 4 детали в одном корпусе. Подходит для устройств с большими токами. Применяется в основном на входах и выходах различных блоков питания и зарядных устройств.

    Дополнительная информация. Выпрямители используются и в автомобилях. Они нужны для преобразования идущего с генератора переменного напряжения в постоянное. Оно, в свою очередь, необходимо для зарядки аккумулятора. Обычный бензогенератор вырабатывает переменный ток.

    Проверка элементов

    В большинстве случаев для проверки выпаивать мостик из платы не требуется. Тестировать его следует точно так же, как 4 p-n перехода с подключением по схеме диодного моста. Данное измерение настолько распространено, что его возможность реализована в любом мультиметре. Прибор для теста нужно переключить в режим диодной прозвонки.

    Падение напряжения в прямом направлении на исправном выпрямительном диоде составляет 500-700 мВ. В обратном – прибор отобразит «1». Сгоревшая деталь чаще всего показывает в обоих направлениях «0», т.е. короткое замыкание.

    Реже бывает полный обрыв элемента (также в обе стороны). Все замеры следует повторить для каждого входящего в состав моста диода. Итого 8 измерений, т.е. 4 в прямом направлении и 4 – в обратном.

    Если тестируется диод Шоттки, то этот параметр составляет 200-400 мВ.

    Использование барьера Шоттки

    Применение диода Шоттки оправдано в двух случаях. Во-первых, когда нужно выпрямить высокочастотный ток.

    Барьер Шоттки идеально подходит для подобной задачи, ведь он имеет низкую ёмкость перехода и, соответственно, является быстродействующим. Во-вторых, когда требуется выпрямить большой ток в десятки или сотни ампер.

    В этом случае деталь отлично себя показывает ввиду низкого падения напряжения и малого тепловыделения.

    Диодные мосты в мире электроники играют роль согласующего элемента. С их помощью можно подключать устройства, требующие постоянный ток, к сети удобного для передачи переменного напряжения. Подобных устройств очень много в быту, они крайне важны для комфортной жизни человека.

    Видео

    Источник: https://amperof.ru/teoriya/diodnyj-most-sxema.html

    Схема соединения диодного моста

    Во многих электронных приборах, работающих при переменном токе в 220 вольт устанавливаются диодные мосты. Схема диодного моста на 12 вольт позволяет эффективно выполнять функцию по выпрямлению переменного тока. Это связано с тем, что для работы большинства приборов используется постоянный ток.

    Как работает диодный мост

    Переменный ток, имеющий определенную меняющуюся частоту, подается на входные контакты моста. На выходах с положительным и отрицательным значением образуется однополярный ток, обладающий повышенной пульсацией, значительно превышающей частоту тока, подаваемого на вход.

    Появляющиеся пульсации нужно обязательно убрать, иначе электронная схема не сможет нормально работать. Поэтому, в схеме присутствуют специальные фильтры, представляющие собой электролитические конденсаторы с большой емкостью.

    Сама сборка моста состоит из четырех диодов с одинаковыми параметрами. Они соединены в общую схему и размещаются в общем корпусе.

    Диодный мост имеет четыре вывода. К двум из них подключается переменное напряжение, а два остальных являются положительным и отрицательным выводом пульсирующего выпрямленного напряжения.

    Выпрямительный мост в виде диодной сборки обладает существенными технологическими преимуществами. Таким образом, на печатную плату устанавливается сразу одна монолитная деталь. Во время эксплуатации, для всех диодов обеспечивается одинаковый тепловой режим. Стоимость общей сборки ниже четырех диодов в отдельности. Однако, данная деталь имеет серьезный недостаток. При выходе из строя хотя-бы одного диода, вся сборка подлежит замене. При желании, любая общая схема может быть заменена четырьмя отдельными деталями.

    Применение диодных мостов

    В любых приборах и электронике, для питания которых используется переменный электрический ток, присутствует схема диодного моста на 12 вольт. Ее используют не только в трансформаторных, но и в импульсных выпрямителях. Наиболее характерным импульсным блоком является блок питания компьютера.

    Кроме того диодные мосты применяются в люминесцентных компактных лампах или в энергосберегающих лампах. Они дают очень хороший эффект при использовании их в пускорегулирующих электронных аппаратах. Широко применяются и во всех моделях современных сварочных аппаратов.

    Как сделать диодный мост

    В данной статье мы постараемся дать ответ, что же это, диодный мост схема его и каково предназначение. Как сразу слышно, в данном термине присутствует слово «диод». И действительно, главный компонент диодного моста это диоды, для которых основное свойство пропускать напряжение только в одном направлении. Именно по этой характеристике определяют работоспособность диодов.

    Предназначение диодного моста — преобразовывать напряжение переменное в напряжение постоянное.

    Схема диодного моста

    Схема диодного моста состоит из правильно соединенных четырех диодов, а чтобы эта схема была работоспособной, к ней нужно правильно подключить переменное напряжение.

    На схеме, как и на корпусе моста две точки для подачи переменного напряжения обозначены значком «

    ». А с двух других проводов или выходов, плюса и минуса, снимается постоянное напряжение.

    Теоретически, сделать из переменного напряжения постоянное можно и одним диодом, но для практики такое выпрямление не желательно. Как известно диод пропускает напряжение, только превышающее ноль, в противоположном случае диод заперт, а переменное напряжение изменяет свою величину в течение времени. Вроде бы все понятно.

    Но получается, что при таком методе получения из переменного напряжения постоянный ток, по этой «замечательной» схеме, диод оставляет только положительную полуволну, а отрицательную срезает. Вместе с ней он просто срезает половину мощности тока переменного напряжения. Такая потеря мощности — главный недостаток выпрямления тока одним диодом.

    Вышеописанную ситуацию исправляет диодный мост схема которого разрабатывалась специально для того, чтобы отрицательную полуволну перевернуть. Получиться вторая положительная полуволна и вся мощность электрического тока будет сохранена. В результате диодный мост подает постоянный ток, с напряжением, пульсирующем в два раза большей частотой, чем частота сети переменного тока.

    Уверен, схема в особом описании не нуждается, главное помнить, куда подключать переменное напряжение, а откуда получают постоянный ток. Теперь давайте посмотрим на работу диода и диодного моста на практике. На корпусе диода, практически любого производителя, катод помечен точкой или полоской. Для безопасности экспериментов используем трансформатор, выдающий двенадцать вольт.

    На осциллографе видно, что максимальная амплитуда 16 с половиной вольт, следовательно, простые расчеты (делим на корень из двух максимальное амплитудное значение) говорят, что действующее напряжение имеет значение 11.8 В.

    Теперь припаяем к проводу обмотки (вторичной, естественно) трансформатора диод и измеряем осциллографом. Видно, как диод срезал нижнюю, отрицательную часть графика напряжения. Соответственно, потерялась и половина мощности.

    Теперь возьмем еще три таких же диода и собираем диодный мост. Подключаем к обмотке трансформатора диодный мост, там, где вход для переменного тока, а с двух оставшихся точек снимаем щупами прибора постоянное напряжение. Смотрим на осциллограф и видим на экране пульсирующее напряжение, но без потери мощности.

    Как сделать диодный мост видео

    Для того чтобы не возиться с диодами и пайкой, промышленность выпускает готовые диодные мосты в одном корпусе с четырьмя контактами, отечественные — побольше, а импортные покомпактнее. На диодных мостах советского производства промаркированы и контакты постоянного тока, и контакты для переменного напряжения.

    Если подключить импортный диодный мост к переменному напряжению и осциллографу, вы увидите, что эта радиодеталь отлично работает, выдавая пульсирующий постоянный ток. Сам диодный мост если проверять, то только прозвонив каждый из четырех диодов.

    Итак, теперь вы знаете для чего нужен в радиоэлектронике диодный мост схема и принцип действия которого описаны в данной статье. Следует отметить, что это весьма популярная деталь, широко применяемая в самой разнообразной радиоаппаратуре, подключаемой к электрической сети. Магнитофон, телевизор, зарядное устройство для мобилки — везде используется диодный мост.

    Простейшим преобразователем переменного тока в постоянный является диодный мост. Им называется такой элемент электрической цепи, который состоит из нескольких диодов, соединённых друг с другом по специальной схеме. Придуманный ещё в 1895 году такой способ включения до сих пор успешно применяется в электроцепях. Практически ни один блок питания не обходится без его использования, ведь фактически все электронные схемы запитываются от источников постоянного тока.

    История изобретения

    В 1873 году английский учёный Фредерик Гутри разработал принцип работы вакуумных ламповых диодов с прямым накалом. Уже через год в Германии физик Карл Фердинанд Браун предположил похожие свойства в твердотельных материалах и изобрел точечный выпрямитель.

    В начале 1904 года Джон Флеминг создал первый полноценный ламповый диод. В качестве материала для его изготовления он использовал оксид меди. Диоды начали широко использоваться в радиочастотных детекторах. Изучение полупроводников привело к тому, что в 1906 году Гринлиф Виттер Пиккард изобрел кристаллический детектор.

    В середине 30-х годов XX века основные исследования физиков были направлены на изучение явлений, проходящих на границе контакта металл-полупроводник. Их результатом стало получение слитка кремния, обладающего двумя типами проводимости. Изучая его, в 1939 году американский учёный Рассел Ол открыл явление, названное позже p-n переходом. Он установил, что в зависимости от примесей, существующих на границе соприкосновения двух полупроводников, изменяется приводимость. В начале 50-х годов инженеры компании Bell Telephone Labs разработали плоскостные диоды, а уже через пять лет в СССР появились диоды на основе германия с переходом менее 3 см.

    Изобретателем же схемы выпрямительного моста считается электротехник из Польши Карол Поллак. Позже в журнале Elektronische Zeitung опубликовали результаты исследований Лео Гретца, поэтому в литературе можно встретить и другое название диодного моста — схема или мост Гретца.

    Физические процессы

    В основе принципа работы диодного моста лежит способность p-n перехода пропускать ток только в одном направлении. Под p-n переходом понимается контакт двух полупроводников с различным типом проводимости. Граница, разделяющая области, характеризуется шириной запрещённой зоны, препятствующей прохождению зарядов. С одной её стороны находится p область, в которой основными носителями считаются дырки (положительный заряд), а с другой n область, где основные носители электроны (отрицательный заряд).

    Находясь изолированно друг от друга, в каждой области элементарные частички совершают беспорядочные тепловые колебания, из-за чего их выделяемая энергия компенсируется и результирующий ток равен нулю. При соприкосновении этих областей возникают диффузионные токи, вызванные притягиванием зарядов друг к другу. В итоге частички сталкиваются и рекомбинируют (исчезают). В зоне соприкосновения происходит обеднение носителей, и их движение прекращается. Устанавливается состояние динамического равновесия.

    При приложении к p-n переходу электрического поля картина меняется. При прямом смещении, то есть таком, когда положительный полюс источника питания подключается к p области, а отрицательный к n области, происходит введение основных носителей в области. Из-за этого ширина запрещённой зоны уменьшается, и частички свободно начинают проходить через барьер, образуя ток. Если же полярность источника питания изменить, то произойдёт ещё большее обеднение слоёв, в итоге барьер увеличится, и ток не возникнет.

    Таким образом, в зависимости от полярности сигнала, приложенного к переходу, ширина запрещённой зоны увеличивается или уменьшается. Если на элемент, в основе работы которого используется p-n переход подать переменный сигнал, то в результате к нему попеременно будет прикладываться прямое и обратное напряжение. Соответственно, часть сигнала он будет задерживать, а часть пропускать.

    Если же взять измерительный прибор, умеющий показывать форму сигнала (осциллограф), то на выходе радиоэлемента можно будет увидеть импульсы, длительность которых определяется периодом полуволны. Именно поэтому диод и называется выпрямительным, хотя к нему больше подходит название импульсный преобразователь. То есть устройство, преобразующее переменный сигнал в пачку импульсов.

    Схема сборки из диодов

    Выражение «мост из диодов» происходит от слияния двух слов, подчёркивающих принцип работы устройства. Под этим словосочетанием понимается электрический прибор, служащий для преобразования переменного тока в пульсирующий. Состоит он из четырёх диодов, образующих соединение по схеме Гретца.

    Переменное электрическое напряжение представляет собой гармонический сигнал, амплитуда которого изменяется по синусоидальному закону во времени. Условно его можно представить в виде отрицательных и положительных полуволн. При подаче сигнала на вход диода через него может пройти только одна полуволна, в результате чего на выходе направление тока станет односторонним.

    На этом принципе и работает диодный мост. Но так как один диод при прохождении через него изменяющегося во времени сигнала даёт на выходе только пачку импульсов, то для получения действительно постоянного напряжения необходимо, чтобы устройство выпрямляло две полуволны. Другими словами, являлось двухполупериодным.

    Для создания полноценного выпрямителя схема диодного моста должна обеспечивать преобразование как положительной, так и отрицательной составляющей сигнала. Если диоды подключить по схеме Гретца, то в каждый полупериод волны ток сможет протекать только через два элемента. То есть устройство будет поочерёдно выпрямлять каждую полуволну.

    При подаче на вход моста переменного напряжения в тот момент, когда сигнал будет описываться положительной составляющей, диоды VD2 и VD3 будут для него открыты, а VD1 и VD4 заперты. При смене полярности состояние выпрямителей изменится, ток потечёт через VD4 и VD1, в то время как VD3, VD2 окажутся закрытыми.

    В итоге форма сигнала станет постоянной, так как на выходе устройства практически не будет промежутка времени, при котором напряжение будет равно нулю. При этом частота выходного сигнала увеличится вдвое. Например, если на устройство подать напряжение 220 в из электросети, то на его выходе получится постоянный ток с частотой 100 Гц. Это пульсирование считается паразитным, мешающим работе электронных узлов, поэтому в электрических схемах выход прибора подключается к электролитическому конденсатору, сглаживающему пульсации. Такая схема применяется в однофазных сетях, в трёхфазных же используется шесть диодов, работающих попарно (по аналогии со схемой Гретца).

    Виды и характеристики

    Современная промышленность выпускает различные по конструкции и характеристикам устройства. Все выпрямительные мосты разделяют на два вида: монолитные и наборные. Первые выполняются в цельном диэлектрическом корпусе, наподобие микросхемы, и имеют четыре вывода. Форма их корпуса может быть прямоугольной, квадратной, цилиндрической. При этом тип корпуса может быть также любым, например, SOT 23, MDI, SDIP, SMD.

    На корпусе обычно подписываются полярные ноги символами + и —, соответствующие выходному сигналу. Входные же выводы могут не подписываться или обозначаться знаком тильды

    . Вторые же представляют собой четыре отдельных диода, запаянных по схеме моста, чаще всего в специально отведённые для них места на плате.

    При работе выпрямительный мост может нагреваться, поэтому некоторые конструкции предполагают их совместное использование с радиатором. Как и любой электрический прибор, мост характеризуется рядом параметров:

    1. Наибольшее обратное напряжение, В — характеризуется максимальным значением напряжения, приложенного при обратном включении диодов, подача которого на прибор не приводит к его повреждению. Превышение этого значения вызывает пробой, то есть полупроводник превращается в проводник.
    2. Действующее напряжение, В — определяется среднеквадратичным значением амплитуды входного сигнала.
    3. Максимальный ток, А — это величина, определяющая наибольшую мощность, которую может потреблять нагрузка, подключённая к прибору.
    4. Максимальное падение напряжения, В — этот параметр обозначает потери мощности сигнала на элементе, то есть фактически характеризует эффективность прибора. Потери мощности связаны с активным внутренним сопротивлением устройства, на котором электрическая энергия преобразуется в тепловую.
    5. Интервал рабочих температур, С — обозначает диапазон, в котором характеристики устройства практически не изменяются.

    Кроме этого, в зависимости от типа используемых диодов устройства могут быть высокочастотными и импульсными. Первые используются в цепях с высокочастотным электричеством. Диоды, на базе которых собирается конструкция, называются Шотки. В них вместо классического p-n перехода используется контакт металл-полупроводник. Вторые же являются обычными выпрямителями.

    Обозначение и маркировка

    Условно-графическое обозначение полупроводникового моста на принципиальных электрических схемах выглядит как ромб, из вершин которого выходят прямые короткие линии, символизирующие выводы. Каждый вывод подписывается знаком, соответствующим виду сигнала. Так, плюсом обозначается положительный выход, минусом — отрицательный, а тильдой — входы для подачи переменного сигнала. В середине ромба может как изображаться выпрямительный диод, так и нет.

    В литературе, различных спецификациях и на схемах устройство подписывается латинскими символами VDS, после которых ставится арабская цифра, обозначающая порядковый номер. В иностранной литературе можно также встретить обозначение BDS. Стандарта для маркировки мостов не существует. Каждый производитель обозначает свою продукцию, как хочет, согласно своей системе.

    Если внимательно изучить различные обозначения, то можно проследить тенденцию в маркировке, нанесённой на корпус прибора. На ней почти всегда присутствуют данные о его основных характеристиках. То есть указывается максимальный ток или рабочее напряжение. Например, DB151S — первые две цифры обозначают ток 1,5 А, а вторая напряжение согласно таблице, в этом случае 50 В.

    Отечественные изделия классифицируются по-другому. Сам мост обозначается буквой «Ц», стоящее за ней число обозначает материал, а последующие цифры номер разработки. Например, популярный мостик у радиолюбителей выдерживающий обратное напряжение до 400 В, маркируется как КЦ407А.

    Самостоятельное изготовление

    Выпрямительные однофазные мосты обычно не являются дефицитными радиодеталями, поэтому их можно купить и выбрать по необходимым параметрам практически в любом радиомагазине. Но не всегда есть на это время, поэтому нужный мост можно собрать и своими руками. Для этого понадобится подготовить:

    1. Четыре одинаковых по своим характеристикам диода. Можно в принципе брать и любые, но следует понимать, что общие параметры моста будут определяться самым слабым элементом.
    2. Монтажный провод.
    3. Паяльник.
    4. Пинцет.
    5. Флюс и припой.
    6. Бокорезы.
    7. Электрическую схему диодного моста выпрямителя.

    После того как всё подготовлено, на первом этапе залуживают выводы диодов. Для этого ножки радиоэлементов смазываются флюсом, и на них с помощью разогретого паяльника переносится олово, образующее тонкий слой. На следующем этапе диоды соединяются согласно схеме.

    Для этого необходимо знать, где у элемента катод, а где анод. На схеме аноду соответствует вершина треугольника, а катоду — основание. На самом же элементе обозначается только анод. Это может быть полоска, точка или условно-графическое обозначение, смещённое к одному из выводов.

    Затем берутся два элемента, и анод одного соединяется с катодом другого. Аналогичное действие повторяется и для оставшихся элементов. В итоге получается пара, каждая из которых состоит из двух диодов. Далее, между собой спаиваются катоды, а поле — аноды. После того как диоды соединены к точкам пайки, подсоединяются проводники, формирующие выводы устройства. На последнем этапе конструкция проверяется с помощью мультиметра.

    Проверка радиоприбора

    Чтобы проверить мост, понадобится взять цифровой прибор и переключить его в режим прозвонки диодов. На мультиметре этот режим соответствует символу диода. К тестеру подключается щуп чёрного цвета в гнездо COM, а красного в V/Ω. Суть проверки заключается в прозвонке переходов. Если за вывод № 1 принять положительный электрод устройства, за № 2 и 3 — входы для переменного сигнала, а за № 4 — отрицательный выход, то тестирование можно выполнить в следующем порядке:

    1. Чёрным щупом дотрагиваются до первого вывода, а красным до третьего. На экране тестера должно загореться трёхзначное число, обозначающее сопротивление перехода. При смене полярности на табло должна появиться единица (бесконечность).
    2. Красным щупом дотрагиваются до третьего вывода, а чёрным — до четвёртого. Тестер должен показать бесконечность, а при смене полярности должно появиться трёхзначное число.
    3. К первой ноге подключается чёрный провод, а ко второй — красный. Прибор должен показать сопротивление перехода, при смене полярности — обрыв.
    4. К третьему выводу подключается красный провод, к четвёртому — чёрный. Переход звониться не должен. При смене положения проводов тестер должен показать сопротивление.

    Если все четыре пункта выполняются, то можно считать, что выпрямитель собран правильно и находится в работоспособном состоянии. При этом таким способом можно проверить любой полупроводниковый мост.

    Назначение и практическое использование

    Область использования моста, набранного из диодов, довольно широка. Это могут быть блоки питания и узлы управления. Он стоит во всех устройствах, питающихся от промышленной сети 220 вольт. Например, телевизоры, приёмники, зарядки, посудомоечные машины, светодиодные лампы.

    Не обходятся без него и автомобили. После запуска двигателя начинает работать генератор, вырабатывающий переменный ток. Так как бортовая сеть вся питается от постоянного напряжения, ставится выпрямительный мост, через который происходит подача выпрямленного напряжения. Этим же постоянным сигналом происходит и подзарядка аккумуляторной батареи.

    Выпрямительное устройство используется для работы сварочного аппарата. Правда, для него применяются мощные устройства, способные выдерживать ток более 200 ампер. Использование в устройствах диодной сборки даёт ряд преимуществ по сравнению с простым диодом. Такое выпрямление позволяет:

    • увеличить частоту пульсаций, которую затем просто сгладить, используя электролитический конденсатор;
    • при совместной работе с трансформатором избавиться от тока подмагничивания, что даёт возможность эффективнее использовать габаритную мощность преобразователя;
    • пропустить большую мощность с меньшим нагревом, тем самым увеличивая коэффициент полезного действия.

    Но также стоит отметить и недостаток, из-за которого в некоторых случаях мост не используют. Прежде всего, это двойное падение напряжения, что особенно чувствительно в низковольтных схемах. А также при перегорании части диодов устройство начинает работать в однополупериодном режиме, из-за чего в схему проникают паразитные гармоники, способные вывести из строя чувствительные радиоэлементы.

    Блок питания

    Ни один современный блок питания не обходится без выпрямительного устройства. Качественные источники изготавливаются с использованием мостовых выпрямителей. Классическая схема состоит всего из трёх частей:

    1. Понижающий трансформатор.
    2. Выпрямительный мост.
    3. Фильтр.

    Синусоидальный сигнал с амплитудой 220 вольт подаётся на первичную обмотку трансформатора. Из-за явления электромагнитной индукции во вторичной его обмотке наводится электродвижущая сила, начинает течь ток. В зависимости от вида трансформатора величина напряжения за счёт коэффициента трансформации снижается на определённое значение.

    Между выводами вторичной обмотки возникает переменный сигнал с пониженной амплитудой. В соответствии со схемой подключения диодного моста это напряжение подаётся на его вход. Проходя через диодную сборку, переменный сигнал преобразуется в пульсирующий.

    Такая форма часто считается неприемлемой, например, для звукотехнической аппаратуры или источников освещения. Поэтому для сглаживания используется конденсатор, подключённый параллельно выходу выпрямителя.

    Трёхфазный выпрямитель

    На производствах и в местах, где используется трёхфазная сеть, применяют трёхфазный выпрямитель. Состоит он из шести диодов, по одной паре на каждую фазу. Использование такого рода устройства позволяет получить большее значение тока с малой пульсацией. А это, в свою очередь, снижает требования к выходному фильтру.

    Наиболее популярными вариантами включения трёхфазных выпрямителей являются схемы Миткевича и Ларионова. При этом одновременно могут использоваться не только шесть диодов, но и 12 или даже 24. Трёхфазные мосты используются в тепловозах, электротранспорте, на буровых вышках, в промышленных установках очистки газов и воды.

    Таким образом, использование мостовых выпрямителей позволяет преобразовывать переменный ток в постоянный, которым запитывается вся электронная аппаратура. Самостоятельно сделать диодный мост несложно. При этом его применение позволяет получить не только качественный сигнал, но и повысить надёжность устройства в целом.

    Диодный мост из стабилитронов — ТехПорт

    Содержание

    1. Как работает диодный мост
    2. Применение диодных мостов
    3. Как сделать диодный мост
    4. Схема диодного моста
    5. Как работает диодный мост?
    6. Обозначение диодного моста на схеме.
    7. Диодная сборка.
    8. Где применяется схема диодного моста?
    9. Постоянный и переменный ток
    10. Особенности видов напряжения
    11. Выпрямление электроэнергии
    12. Выпрямитель на одном диоде
    13. Двухполупериодный прибор
    14. Выпрямительный мост своими руками
    15. Выбор типа сборки
    16. Проверка элементов
    17. Использование барьера Шоттки
    18. Отзывы и комментарии

    Во многих электронных приборах, работающих при переменном токе в 220 вольт устанавливаются диодные мосты. Схема диодного моста на 12 вольт позволяет эффективно выполнять функцию по выпрямлению переменного тока. Это связано с тем, что для работы большинства приборов используется постоянный ток.

    Как работает диодный мост

    Переменный ток, имеющий определенную меняющуюся частоту, подается на входные контакты моста. На выходах с положительным и отрицательным значением образуется однополярный ток, обладающий повышенной пульсацией, значительно превышающей частоту тока, подаваемого на вход.

    Появляющиеся пульсации нужно обязательно убрать, иначе электронная схема не сможет нормально работать. Поэтому, в схеме присутствуют специальные фильтры, представляющие собой электролитические конденсаторы с большой емкостью.

    Сама сборка моста состоит из четырех диодов с одинаковыми параметрами. Они соединены в общую схему и размещаются в общем корпусе.

    Диодный мост имеет четыре вывода. К двум из них подключается переменное напряжение, а два остальных являются положительным и отрицательным выводом пульсирующего выпрямленного напряжения.

    Выпрямительный мост в виде диодной сборки обладает существенными технологическими преимуществами. Таким образом, на печатную плату устанавливается сразу одна монолитная деталь. Во время эксплуатации, для всех диодов обеспечивается одинаковый тепловой режим. Стоимость общей сборки ниже четырех диодов в отдельности. Однако, данная деталь имеет серьезный недостаток. При выходе из строя хотя-бы одного диода, вся сборка подлежит замене. При желании, любая общая схема может быть заменена четырьмя отдельными деталями.

    Применение диодных мостов

    В любых приборах и электронике, для питания которых используется переменный электрический ток, присутствует схема диодного моста на 12 вольт. Ее используют не только в трансформаторных, но и в импульсных выпрямителях. Наиболее характерным импульсным блоком является блок питания компьютера.

    Кроме того диодные мосты применяются в люминесцентных компактных лампах или в энергосберегающих лампах. Они дают очень хороший эффект при использовании их в пускорегулирующих электронных аппаратах. Широко применяются и во всех моделях современных сварочных аппаратов.

    Как сделать диодный мост

    Схема диодного моста

    Одной из важнейших частей электронных приборов питающихся от сети переменного тока 220 вольт является так называемый диодный мост. Диодный мост – это одно из схемотехнических решений, на основе которого выполняется функция выпрямления переменного тока.

    Как известно, для работы большинства приборов требуется не переменный ток, а постоянный. Поэтому возникает необходимость в выпрямлении переменного тока.

    Например, в составе блока питания, о котором уже заходила речь на страницах сайта, присутствует однофазный полномостовый выпрямитель – диодный мост. На принципиальной схеме диодный мост изображается следующим образом.


    Схема диодного моста

    Это так называемый однофазный выпрямительный мост, один из нескольких типов выпрямителей, которые активно применяются в электронике. С его помощью производят двухполупериодное выпрямление переменного тока.

    В железе это выглядит следующим образом.


    Диодный мост из отдельных диодов S1J37

    Схему эту придумал немецкий физик Лео Гретц, поэтому данное схемотехническое решение иногда называют «схема Гретца» или «мост Гретца». В электронике данная схема применяется в настоящее время повсеместно. С появлением дешёвых полупроводниковых диодов эту схему стали применять всё чаще и чаще. Сейчас ею уже никого не удивишь, но в эпоху радиоламп «мост Гретца» игнорировали, поскольку она требовала применения аж 4 ламповых диодов, которые стоили по тем временам довольно дорого.

    Как работает диодный мост?

    Пару слов о том, как работает диодный мост. Если на его вход (обозначен значком «

    ») подать переменный ток, полярность которого меняется с определённой частотой (например, с частотой 50 герц, как в электросети), то на выходе (выводы «+» и «-») мы получим ток строго одной полярности. Правда, этот ток будет иметь пульсации. Частота их будет вдвое больше, чем частота переменного тока, который подаётся на вход.

    Таким образом, если на вход диодного моста подать переменный ток электросети (частота 50 герц), то на выходе получим постоянный ток с пульсациями частотой 100 герц. Эти пульсации нежелательны и могут в значительной степени помешать работе электронной схемы.

    Чтобы «убрать» пульсации необходимо применить фильтр. Простейший фильтр – это электролитический конденсатор достаточно большой ёмкости. Если взглянуть на принципиальные схемы блоков питания, как трансформаторных, так и импульсных, то после выпрямителя всегда стоит электролитический конденсатор, который сглаживает пульсации тока.

    Обозначение диодного моста на схеме.

    На принципиальных схемах диодный мост может изображаться по-разному. Взгляните на рисунки ниже – всё это одна и та же схема, но изображена она по-разному. Думаю, теперь взглянув на незнакомую схему, вы с лёгкостью обнаружите его.

    Диодная сборка.

    Диодный мост во многих случаях обозначают на принципиальных схемах упрощённо. Например, вот так.

    Обычно, такое изображение либо служить для того, чтобы упростить вид принципиальной схемы, либо для того, чтобы показать, что в данном случае применена диодная выпрямительная сборка.

    Сборка диодного моста (или просто диодная сборка) – это 4 одинаковых по параметрам диода, которые соединены по схеме мостового выпрямителя и запакованы в один общий корпус. У такой сборки 4 вывода. Два служат для подключения переменного напряжения и обозначаются значком «

    ». Иногда могут иметь обозначение AC (Alternating Current – переменный ток).

    Оставшиеся два вывода имеют обозначения « + » и « – ». Это выход выпрямленного, пульсирующего напряжения (тока).

    Диодная сборка выпрямительного моста является более технологичной деталью. Она занимает меньше места на печатной плате. Для робота-сборщика на заводе проще и быстрее установить одну монолитную деталь вместо четырёх. Ещё одним из плюсов такой сборки можно считать то, что при работе все диоды внутри неё находятся в одном тепловом режиме.

    Также стоит отметить и то, что сборки, порой, стоят дешевле, чем четыре отдельных диода. Но и в бочке мёда должна быть ложка дёгтя. Минус диодных сборок в том, что если выходит из строя хотя бы один диод, то менять её придётся полностью. Поэтому не лишним будет научиться проверять диодный мост мультиметром.

    Думаю понятно, что в случае отдельных диодов нужно просто заменить один неисправный диод, что, соответственно, обойдётся дешевле.

    В реальности сборка диодного моста может выглядеть вот так.


    Диодная сборка KBL02 на печатной плате


    Диодная сборка RS607 на плате компьютерного блока питания

    А вот так выглядит диодная сборка DB107S для поверхностного (SMD) монтажа. Несмотря на свои малые размеры, сборка DB107S выдерживает прямой ток 1 A и обратное напряжение в 1000 V.

    Более мощные выпрямительные диодные мосты требуют охлаждения, так как при работе они сильно нагреваются. Поэтому их корпус конструктивно выполнен с возможностью крепления на радиатор. На фото – диодный мост KBPC2504, рассчитанный на прямой ток 25 ампер.

    Естественно, любую мостовую сборку можно заменить 4-мя отдельными диодами, которые соответствуют нужным параметрам. Это бывает необходимо, когда нужной сборки нет под рукой.

    Иногда это вводит новичков в замешательство. Как же правильно соединить диоды, если предполагается изготовление диодного моста из отдельных диодов? Ответ изображён на следующем рисунке.


    Условное изображение диодного моста и диодной сборки

    Как видим всё довольно просто. Чтобы понять, как нужно соединить диоды, нужно вписать в стороны ромба изображение диода.

    На принципиальных схемах и печатных платах диодный мост могут обозначать по-разному. Если используются отдельные диоды, то рядом с ними просто указывается сокращённое обозначение – VD, а рядом ставиться его порядковый номер в схеме. Например, вот так: VD1VD4. Иногда применяется обозначение VDS. Данное обозначение указывается обычно рядом с условным обозначением выпрямительного моста. Буква S в данном случае подразумевает, что это сборка. Также можно встретить обозначение BD.

    Где применяется схема диодного моста?

    Мостовая схема активно применяется практически в любой электронике, которая питается от однофазной электросети переменного тока (220 V): музыкальных центрах, DVD-проигрывателях, кинескопных и ЖК-телевизорах. . Да где его только нет! Кроме этого, он нашёл применение не только в трансформаторных блоках питания, но и в импульсных. Примером импульсного блока питания, в котором применяется данная схема, может служить рядовой компьютерный блок питания. На его плате легко обнаружить либо выпрямительный мост из отдельных мощных диодов, либо одну диодную сборку.

    Вы легко найдёте диодный мост на печатных платах электро-пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА) или по-простому «балластах», а также в компактных люминесцентных лампах (КЛЛ).

    В сварочных аппаратах можно обнаружить очень мощные диодные мосты, которые крепятся к теплоотводу. Это лишь несколько примеров того, где может применяться данное схемотехническое решение.

    Несмотря на то что в бытовых розетках, как известно, присутствует переменное напряжение величиной 220 В, подавляющее большинство электронных приборов требует намного меньших значений. Более того, это питание должно осуществляться не переменным, а постоянным током. Именно поэтому практически каждый бытовой прибор имеет в составе своей схемы выпрямитель — диодный мост.

    Постоянный и переменный ток

    Из учебного курса физики все знают, что электрический ток подразумевает протекание электрического заряда из одного проводника в другой. В отличие от постоянного тока, который действительно идет в одном направлении (от минуса к плюсу), переменный течет сначала в одну сторону, а затем — в другую. Если подключить к розетке осциллограф, можно получить схематическое изображение такого движения тока.

    На рисунке представлена осциллограмма переменного тока, где по оси абсцисс показано время, а по оси ординат — напряжение. Из графика хорошо видно, что напряжение плавно нарастает до величины 220 В, потом уменьшается до нуля и нарастает до той же величины, но с противоположным знаком. Иными словами, напряжение в розетке постоянно меняет знак со скоростью 50 раз в секунду.

    Для сравнения можно подключить щупы осциллографа к источнику постоянного тока. В качестве него могут использоваться клеммы батарейки. В этом случае картина будет несколько иная.

    Осциллограмма постоянного тока, показанная на изображении, наглядно демонстрирует, как на протяжении всего времени напряжение на клеммах имеет постоянную величину. При замыкании цепи ток будет течь в одну сторону.

    Особенности видов напряжения

    Возникает закономерный вопрос о том, зачем в розетках используется переменный ток, если подавляющее большинство электронной аппаратуры питается постоянным током. Дело в том, что для питания узлов той или иной аппаратуры требуются напряжения разной величины. Процессор компьютера, например, питается 3 В, а мобильный телефон требует для своей зарядки целых 5 В. Усилителю музыкального центра нужно уже около 25 В.

    Постоянное напряжение достаточно сложно трансформировать из одной величины в другую, а вот переменное — запросто. Для этого служат, к примеру, трансформаторы. Некоторые важные силовые узлы, такие как двигатели, все же нуждаются в переменном напряжении. Поэтому промышленные генераторы, питающие бытовые розетки, вырабатывают его до общепринятой величины (например, 220 В), а каждый прибор уже на месте получает из него то, что ему требуется.

    Выпрямление электроэнергии

    До конца XIX века преобразование переменного напряжения в постоянное было проблемой. С изобретением диода — сначала вакуумного, а позже и полупроводникового — ситуация в корне изменилась. Благодаря своим уникальным свойствам, диод отлично различает полярность и позволяет легко сортировать токи с нужным направлением. Сначала для этих целей использовались отдельные диоды, позже появились диодные мосты, обеспечивающие высокое качество выпрямления.

    Выпрямитель на одном диоде

    Диод проводит ток только в одном направлении, именно поэтому его и называют полупроводниковым прибором. Если к катоду устройства подключить плюс источника напряжения, а к аноду — минус, диод будет вести себя как обычный проводник. Если полярность изменить, то прибор закроется и превратится в диэлектрик. Для ответа на вопрос о том, что это даёт, придется собрать простейшую схему и снова вооружиться осциллографом.

    На схеме изображена работа полупроводникового диода в цепи переменного тока. Осциллограмма слева показывает картину на выходе трансформатора — обычный переменный ток. После диода всё существенно меняется — на графике исчезает отрицательная полуволна переменного напряжения. Ток еще не стал постоянным, но он уже не переменный — движения электрического заряда в обратном направлении нет. Такой род тока принято называть пульсирующим. Им еще нельзя питать электронику, но изменения налицо. Остаётся сгладить пики импульсов. Это делают с помощью конденсаторов.

    На схеме представлен однополупериодный выпрямитель со сглаживающим конденсатором. Во время положительного импульса напряжение не только питает нагрузку, но и одновременно заряжает конденсатор. Когда импульс заканчивается, конденсатор отдает накопленную энергию, сглаживая скачки напряжения.

    Чем выше емкость конденсатора, тем больше энергии он сможет запасти, и тем больше напряжение будет походить на постоянное.

    Двухполупериодный прибор

    Несмотря на значительные успехи, достигнутые в преобразовании переменного тока в постоянный предыдущим экспериментом, результат ещё далек от идеала. Дело в том, что частота переменного тока довольно низкая (50 Гц), а навешивание сглаживающих конденсаторов имеет свои ограничения. Для того чтобы существенно улучшить форму выходного сигнала, нужно увеличить частоту.

    Однако в розетках она строго фиксирована и не зависит от внешних факторов. Отрицательная полуволна напряжения срезается диодом. Поменять её полярность совсем несложно — достаточно лишь добавить несколько диодов, собрав мостовую схему. На рисунке представлен двухполупериодный выпрямитель на четырёх диодах, объясняющий то, как работает диодный мост:

    При появлении положительной полуволны диоды VD2, VD3 окажутся включенными в прямом направлении и будут открыты. VD1, VD2 — закрыты. Полуволна свободно проходит к выходу выпрямителя. Когда напряжение сменит полярность, пары диодов поменяются местами — VD1 и VD4 откроются, VD2 и VD3 закроются. Отрицательная полуволна тоже пройдет к выходу, но поменяет полярность. В результате получится все то же импульсное однополярное напряжение, но частота его увеличится вдвое. Останется добавить сглаживающий конденсатор и посмотреть, что получится.

    Двухполупериодный выпрямитель со сглаживающим конденсатором на изображении показывает, что поставленная задача решена: переменное напряжение преобразовано в постоянное. Конечно, постоянство неидеально — имеются пульсации, однако с ними можно бороться с помощью фильтров. К тому же любая электроника допускает ту или иную величину пульсаций.

    Такая схема, состоящая из четырех диодов, стала классической и получила название диодного или выпрямительного моста. Существует отдельная категория электронных приборов — выпрямительные мосты. Они состоят из четырех диодов, соединенных между собой соответствующим образом. В качестве примера можно посмотреть на выпрямительный мост КЦ402Г и его электрическую схему.

    Выпрямительный мост своими руками

    Каждый, кто занимается конструированием электронных устройств, не обходится без выпрямителя. Он присутствует практически в каждом самодельном приборе, питаемом от сети. Для того чтобы собрать выпрямитель, недостаточно взять четыре диода и скрутить им ножки согласно приведенной схеме. Для того чтобы мост работал, придется ближе познакомиться с диодами и их характеристиками перед тем, как браться за паяльник. Основные характеристики, которые понадобятся при построении выпрямителя у полупроводников, следующие:

    1. Максимально допустимое обратное напряжение. Напряжение, которое способен выдерживать диод в закрытом состоянии.
    2. Максимально допустимый прямой ток. Ток, который может долговременно выдерживать диод без повреждения.
    3. Прямое напряжение. Величина падения напряжения на открытом диоде.
    4. Граничная частота. Частота переменного тока, на которой прибор еще может работать.

    При сборке сетевого выпрямителя, способного отдавать в нагрузку ток в 1 А, необходимо сделать диодный мост на 12 вольт. Так выглядит практическая схема мостового выпрямителя.

    Прежде всего, необходимо правильно всё рассчитать и подобрать нужный тип полупроводников, исходя из имеющихся диодов. Если в распоряжении есть диоды Д226, КД204А, КД201А и Д247, нужно открыть справочник и ознакомиться с их основными характеристиками (напряжением, током и граничной частотой):

    • Д226 — 400 В, 0,3 А, 1 кГц;
    • КД204А — 400 В, 0,4 А, 50 кГц;
    • КД201А — 100 В, 5 А, 1,1 кГц;
    • Д247 — 500 В, 10 А, 1 кГц.

    Все четыре типа диодов подходят по напряжению и частоте, но первые два не выдержат ток в 1 А. Остаются КД201А и Д247. Решение взять те или другие зависит от конструкции блока питания. Первые диоды компактнее, вторые имеют хороший запас по току.

    Сглаживающий конденсатор С1 нужно выбирать по типу, электрической емкости и напряжению. Понадобится электролитический конденсатор емкостью от 1 000 до 20 000 мкФ с рабочим напряжением не ниже 25 В. Чем выше емкость сглаживающего конденсатора, тем качественнее будет выпрямленное напряжение, но тем больше по габаритам окажется сама конструкция. Всю необходимую информацию, включая емкость, полярность и рабочее напряжение можно увидеть прямо на конденсаторе.

    Осталось включить паяльник и спаять схему, не забывая при этом, что электролитические конденсаторы — полярные приборы. Они имеют плюс и минус, путать которые нельзя.

    Выбор типа сборки

    Использование выпрямительного моста вместо четырех диодов не только существенно упрощает сборку, но и делает конструкцию более компактной. Принцип выбора типа сборки тот же — по напряжению, току и частоте. Чтобы определить, подойдет ли, к примеру, сборка КЦ402Г, фото и схема которого приведены выше, нужно обратиться к справочнику. В нём указаны следующие характеристики моста:

    • максимальное обратное напряжение диодов — 300 В;
    • прямой ток всей сборки — 1 А;
    • граничная частота — 5 кГц.

    Мостик подходит, но микросборка будет работать на пределе своих возможностей по току. Для обеспечения надежности схемы лучше использовать более мощный прибор. Например, мост КЦ409А на ток 3 А или КЦ409И на 6 А.

    Проверка элементов

    Нередко в самодельных устройствах приходится использовать детали, уже бывшие в употреблении. Перед установкой все такие комплектующие должны быть проверены. Поскольку выпрямительная сборка представляет собой четыре диода, подключенных встречно-последовательно, а до выводов всех диодов можно добраться щупом, вопрос от том, как прозвонить диодный мост, решается элементарно.

    Для этого достаточно измерить обычным омметром сопротивление каждого диода, ориентируясь на схему выпрямителя и цоколевку моста. В одной полярности щупов прибор должен показывать высокое сопротивление, в другой — низкое. Когда соответствующий диод пробит, в обоих положениях щупов сопротивление будет низким, если сгорел — высоким.

    Использование барьера Шоттки

    Еще одна основная характеристика, которая не использовалась в предыдущих расчетах, — прямое падение напряжения на открытом диоде. Диод только теоретически проводит ток в одну сторону, а диэлектрик — в другую. На практике в прямом подключении на приборе падает напряжение, которое может достигать 1,5 В и более.

    Это значит, что напряжение на выходе однополупериодного выпрямителя будет ниже входного на 1,5 В, а если использовать мостовую схему, то на все 3 В. Кроме того, вольты, помноженные на протекающий через выпрямитель ток, будут бесполезно рассеиваться на диодах в виде тепла, уменьшая КПД схемы.

    Избежать подобной неприятности позволяют диоды с барьером Шоттки. Они отличаются низким (десятые вольта) прямым падением напряжения, а значит, собранная на них схема будет обладать более высоким КПД и работать в облегченном режиме. Вид и схема мощной диодной сборки Шоттки представлены на изображении.

    Сегодня и отдельные диоды, и диодные мосты Шоттки используются в качестве выпрямительных очень широко и выпускаются как отдельными приборами, так и сборками. Монтаж выпрямителя на диодах Шоттки ничем не отличается от сборки на обычных диодах.

    Отзывы и комментарии

    Как электроны и позитроны превращаются друг в друга

    GIF анимации: http://tverd4.narod.ru/mosty.gif http://tverd4.narod.ru/Animation-1-.gif

    Теория этого явления должна начинаться с осознания того, что не существует в металлических проводниках электрического тока, который распространяется от плюса к минусу.
    Разность потенциалов, рождающая силу движения зарядов, формируется не между плюсом и минусом, а между плюсом и нулевым потенциалом (позитронный ток) и между минусом и нулевым потенциалом (электронный ток).
    То есть электронный ток имеет разность потенциалов – / 0.
    Позитронный ток имеет разность потенциалов + / 0.
    По нашей гипотезе превращение электронов и позитронов друг в друга происходит посредством замены вектора движения зарядов на противоположный вектор.
    Объясняется это тем, что все элементы магнитоэлектрической системы электрона противоположны всем элементам магнитоэлектрической системы позитрона. И эта противоположность определяется вектором их движения в пространстве.
    Поэтому, стоит только поменять вектор движения одного из зарядов на противоположный вектор, так сразу же этот заряд превращается в своего антипода.
    Анимация показывает, как полупроводниковый мост пропускает позитронный ток, движимый разностью потенциалов + / 0. Но, когда электронная полуволна на мост подаёт разность потенциала – / 0, здесь-то и происходит замена вектора движения электронов на вектор движения позитронов, с превращением электронов в позитроны.
    Аналогичным образом происходит превращение позитронов в электроны в мосте, собранным на вакуумных диодах.
    Разница лишь в том, что превращение позитронов в электроны, происходит, когда на мост подаётся разность потенциала + / 0.
    Диоды работают парами. Пара диодов всегда открыта, другая – всегда закрыта.
    Кроме того, генераторы постоянного тока генерируют позитронный ток при правом вращение, и генерируют электронный ток при левом вращении.
    Объясняется это явление тем, что заряд, формирующийся первым, задаёт вектор движения, а антипод вынужден следовать принятому вектору движения.
    Вектор движения электрона противоположен вектору движения позитрона, как в проводниках, так и в электромагнитных волнах.
    Заключение:
    1. Любой любознательный восьмиклассник способен осуществить описанные опыты.
    2. Комичность ситуации заключается в том, что с широким распространением осциллографов любой любознательный восьмиклассник на экране видит, что ток есть движение, как отрицательных, так и положительных зарядов.
    3. Фарадей двести лет назад получил ток с отрицательными и положительными зарядами, который распространяется в прилегающем к проводнику слое эфира.
    4. Все современные тепловые, гидравлические и атомные электростанции получают ток Фарадея.

    Самодельные выпрямители на 12 вольт. Диодный мост

    Мост бывает через реку, через овраг, а также через дорогу. Но приходилось ли Вам слышать словосочетание «диодный мост»? Что за такой мост? А вот на этот вопрос мы с вами попробуем найти ответ.

    Словосочетание «диодный мост» образуется от слова «диод». Получается, диодный мост должен состоять из диодов. Но если в диодном мосту есть диоды, значит, в одном направлении диод будет пропускать электрический ток, а в другом нет. Это свойство диодов мы использовали, чтобы определить их работоспособность. Кто не помнит, как мы это делали, тогда вам сюда . Поэтому мост из диодов используется, чтобы из переменного напряжение получать постоянное напряжение.

    А вот и схема диодного моста:

    Иногда в схемах его обозначают и так:

    Как мы с вами видим, схема состоит из четырех диодов. Но чтобы схемка диодного моста заработала, мы должны правильно соединить диоды, и правильно подать на них переменное напряжение. Слева мы видим два значка «~». На эти два вывода мы подаем переменное напряжение, а снимаем постоянное напряжение с других двух выводов: с плюса и минуса.

    Для того, чтобы превратить переменное напряжение в постоянное можно использовать один диод для выпрямления, но не желательно. Давайте рассмотрим рисунок:

    Переменное напряжение изменяется со временем. Диод пропускает через себя напряжение только тогда, когда напряжение выше нуля, когда же оно становится ниже нуля, диод запирается. Думаю все элементарно и просто. Диод срезает отрицательную полуволну, оставляя только положительную полуволну, что мы и видим на рисунке выше. А вся прелесть этой немудреной схемки состоит в том, что мы получаем постоянное напряжение из переменного. Вся проблема в том, что мы теряем половину мощности переменного напряжения. Ее тупо срезает диод.

    Чтобы исправить эту ситуацию, была разработана схемка диодного моста. Диодный мост «переворачивает» отрицательную полуволну, превращая ее в положительную полуволну. Тем самым мощность у нас сохраняется. Прекрасно не правда ли?

    На выходе диодного моста у нас появляется постоянное пульсирующее напряжение с частой в два раза больше, чем частота сети: 100 Гц.

    Думаю, не надо писать, как работает схема, Вам все равно это не пригодится, главное запомнить, куда цепляется переменное напряжение, а откуда выходит постоянное пульсирующее напряжение.

    Давайте же на практике рассмотрим, как работает диод и диодный мост.

    Для начала возьмем диод.

    Я его выпаял из блока питания компа. Катод можно легко узнать по полоске. Почти все производители показывают катод полоской или точкой.

    Чтобы наши опыты были безопасными, я взял понижающий трансформатор, который из 220 Вольт трансформирует 12 Вольт. Кто не знает как он это делает, можете прочитать статью устройство трансформатора .

    На первичную обмотку цепляем 220 Вольт, со вторичной снимаем 12 Вольт. Мультик показывает чуть больше, так как ко вторичной обмотке не подцеплена никакая нагрузка. Трансформатор работает на так называемом «холостом ходу».

    Давайте же расмотрим осциллограмму, которая идет со вторичной обмотки транса. Максимальную амплитуду напряжение нетрудно посчитать. Если не помните как расчитать, можно глянуть статейку Осциллограф. Основы эксплуатации . 3,3х5= 16.5В — это максимальное значение напряжения. А если разделить максимальное значение амплитуда на корень из двух, то получим где то 11. 8 Вольт. Это и есть действующее значение напряжения . Осцилл не врет, все ОК.

    Еще раз повторюсь, можно было использовать и 220 Вольт, но 220 Вольт — это не шутки, поэтому я и понизил переменное напряжение.

    Припаяем к одному концу вторичной обмотки транса наш диод.

    Цепляемся снова щупами осцилла

    Смотрим на осцилл

    А где же нижняя часть изображения? Ее срезал диод. Диод оставил только верхнюю часть, то есть та, которая положительная. А раз он срезал нижнюю часть, то он следовательно срезал и мощность.

    Находим еще три таких диода и спаиваем диодный мост.

    Цепляемся ко вторичной обмотке транса по схеме диодного моста.

    С двух других концов снимаем постоянное пульсирующее напряжение щупами осцилла и смотрим на осцилл.

    Вот, теперь порядок, и мощность у нас никуда не пропала:-).

    Чтобы не замарачиваться с диодами, разработчики все четыре диода вместили в один корпус. В результате получился очень компактный и удобный диодный мост. Думаю, вы догадаетесь, где импортный, а где советский))).

    А вот и советский:

    А как Вы догадались? 🙂 Например, на советском диодном мосте, показаны контакты, на которые надо подавать переменное напряжение (значком » ~ «), и показаны контакты, с которых надо снимать постоянное пульсирующее напряжение («+» и «-«).

    Давайте проверим импортный диодный мост. Для этого цепляем два его контакта к переменке, а с двух других контактов снимаем показания на осцилл.

    А вот и осциллограмма:

    Значит импортный диодный мостик работает чики-пуки.

    В заключении хотелось бы добавить, что диодный мост используется почти во всей радиоаппаратуре, которая кушает напряжение из сети, будь то простой телевизор или даже зарядка для сотового телефона. Проверяются диодный мост исправностью всех его диодов.

    Итак, дорогие мои, мы собрали нашу схемку и пришло время ее проверить, испытать и нарадоваться сему счастью. На очереди у нас — подключение схемы к источнику питания. Приступим. На батарейках, аккумуляторах и прочих прибамбасах питания мы останавливаться не будем, перейдем сразу к сетевым источникам питания. Здесь рассмотрим существующие схемы выпрямления, как они работают и что умеют. Для опытов нам потребуется однофазное (дома из розетки) напряжение и соответствующие детальки. Трехфазные выпрямители используются в промышленности, мы их рассматривать также не будем. Вот электриками вырастете — тогда пожалуйста.

    Источник питания состоит из нескольких самых важных деталей: Сетевой трансформатор — на схеме обозначается похожим как на рисунке,

    Выпрямитель — его обозначение может быть различным. Выпрямитель состоит из одного, двух или четырех диодов, смотря какой выпрямитель. Сейчас будем разбираться.

    а) — простой диод.
    б) — диодный мост. Состоит из четырех диодов, включенных как на рисунке.
    в) — тот же диодный мост, только для краткости нарисован попроще. Назначения контактов такие же, как у моста под буквой б).

    Конденсатор фильтра. Эта штука неизменна и во времени, и в пространстве, обозначается так:

    Обозначений у конденсатора много, столько же, сколько в мире систем обозначений. Но в общем они все похожи. Не запутаемся. И для понятности нарисуем нагрузку, обозначим ее как Rl — сопротивление нагрузки. Это и есть наша схема. Также будем обрисовывать контакты источника питания, к которым эту нагрузку мы будем подключать.

    Далее — пара-тройка постулатов.
    — Выходное напряжение определяется как Uпост = U*1.41. То есть если на обмотке мы имеем 10вольт переменного напряжения, то на конденсаторе и на нагрузке мы получим 14,1В. Примерно так.
    — Под нагрузкой напряжение немного проседает, а насколько — зависит от конструкции трансформатора, его мощности и емкости конденсатора.
    — Выпрямительные диоды должны быть на ток в 1,5-2 раза больше необходимого. Для запаса. Если диод предназначен для установки на радиатор (с гайкой или отверстие под болт), то на токе более 2-3А его нужно ставить на радиатор.

    Так же напомню, что же такое двуполярное напряжение. Если кто-то подзабыл. Берем две батарейки и соединяем их последовательно. Среднюю точку, то есть точку соединения батареек, назовем общей точкой. В народе она известна так же как масса, земля, корпус, общий провод. Буржуи ее называют GND (ground — земля), часто ее обозначают как 0V (ноль вольт). К этому проводу подключаются вольтметры и осциллографы, относительно нее на схемы подаются входные сигналы и снимаются выходные. Потому и название ее — общий провод. Так вот, если подключим тестер черным проводом в эту точку и будем мерить напряжение на батарейках, то на одной батарейке тестер покажет плюс1,5вольта, а на другой — минус1,5вольта. Вот это напряжение +/-1,5В и называется двуполярным. Обе полярности, то есть и плюс, и минус, обязательно должны быть равными. То есть +/-12, +/-36В, +/-50 и т.д. Признак двуполярного напряжения — если от схемы к блоку питания идут три провода (плюс, общий, минус). Но не всегда так — если мы видим, что схема питается напряжением +12 и -5, то такое питание называется двухуровневым, но проводов к блоку питания будет все равно три. Ну и если на схему идут целых четыре напряжения, например +/-15 и +/-36, то это питание назовем просто — двуполярным двухуровневым.

    Ну а теперь к делу.

    1. Мостовая схема выпрямления.
    Самая распространенная схема. Позволяет получить однополярное напряжение с одной обмотки трансформатора. Схема обладает минимальными пульсациями напряжения и несложная в конструкции.

    2. Однополупериодная схема.
    Так же, как и мостовая, готовит нам однополярное напряжение с одной обмотки трансформатора. Разница лишь в том, что у этой схемы удвоенные пульсации по сравнению с мостовой, но один диод вместо четырех сильно упрощает схему. Используется при небольших токах нагрузки, и только с трансформатором, намного большим мощности нагрузки, т.к. такой выпрямитель вызывает одностороннее перемагничивание трансформатора.

    3. Двухполупериодная со средней точкой.
    Два диода и две обмотки (или одна обмотка со средней точкой) будут питать нас малопульсирующим напряжением, плюс ко всему мы получим меньшие потери в сравнении с мостовой схемой, потому что у нас 2 диода вместо четырех.

    4. Мостовая схема двуполярного выпрямителя.
    Для многих — наболевшая тема. У нас есть две обмотки (или одна со средней точкой), мы с них снимаем два одинаковых напряжения. Они будут равны, пульсации будут малыми, так как схема мостовая, напряжения на каждом конденсаторе считается как напряжение на каждой обмотке помножить на корень из двух — всё, как обычно. Провод от средней точки обмоток выравнивает напряжения на конденсаторах, если нагрузки по плюсу и по минусу будут разными.

    5. Схема с удвоением напряжения.
    Это две однополупериодные схемы, но с диодами, включенными по разному. Применяется, если нам надо получить удвоенное напряжение. Напряжение на каждом конденсаторе будет определяться по нашей формуле, а суммарное напряжение на них будет удвоенным. Как и у однополупериодной схемы, у этой так же большие пульсации. В ней можно усмотреть двуполярный выход — если среднюю точку конденсаторов назвать землей, то получается как в случае с батарейками, присмотритесь. Но много мощности с такой схемы не снять.


    6. Получение разнополярного напряжения из двух выпрямителей.
    Совсем не обязательно, чтобы это были одинаковые блоки питания — они могут быть как разными по напряжению, так и разными по мощности. Например, если наша схема по +12вольтам потребляет 1А, а по -5вольтам — 0,5А, то нам и нужны два блока питания — +12В 1А и -5В 0,5А. Так же можно соединить два одинаковых выпрямителя, чтобы получить двуполярное напряжение, например, для питания усилителя.


    7. Параллельное соединение одинаковых выпрямителей.
    Оно нам дает то же самое напряжение, только с удвоенным током. Если мы соединим два выпрямителя, то у нас будет двойное увеличение тока, три — тройное и т.д.

    Ну а если вам, дорогие мои, всё понятно, то задам, пожалуй, домашнее задание. Формула для расчета емкости конденсатора фильтра для двухполупериодного выпрямителя:

    Для однополупериодного выпрямителя формула несколько отличается:

    Двойка в знаменателе — число «тактов» выпрямления. Для трехфазного выпрямителя в знаменателе будет стоять тройка.

    Во всех формулах переменные обзываются так:
    Cф — емкость конденсатора фильтра, мкФ
    Ро — выходная мощность, Вт
    U — выходное выпрямленное напряжение, В
    f — частота переменного напряжения, Гц
    dU — размах пульсаций, В

    Для справки — допустимые пульсации:
    Микрофонные усилители — 0,001…0,01%
    Цифровая техника — пульсации 0,1…1%
    Усилители мощности — пульсации нагруженного блока питания 1…10% в зависимости от качества усилителя.

    Эти две формулы справедливы для выпрямителей напряжения частотой до 30кГц. На бОльших частотах электролитические конденсаторы теряют свою эффективность, и выпрямитель рассчитывается немного не так. Но это уже другая тема.

    Преобразовать переменный ток в постоянный поможет диодный мост — схема и принцип действия этого устройства приводятся ниже. В обычной осветительной цепи течет переменный ток, который 50 раз в течение одной секунды меняет свою величину и направление. Его превращение в постоянный — достаточно часто встречающаяся необходимость.

    Принцип действия полупроводникового диода

    Рис. 1

    Название описываемого устройства ясно указывает, что эта конструкция состоит из диодов — полупроводниковых приборов, хорошо проводящих электричество в одном направлении и практически не проводящих его в противоположную сторону. Изображение этого прибора (VD1) на принципиальных схемах приведено на рис. 2в. Когда ток по нему течет в прямом направлении — от анода (слева) к катоду (справа), сопротивление его мало. При изменении направления тока на противоположное сопротивление диода многократно возрастает. В этом случае через него течет мало отличающийся от нуля обратный ток.

    Поэтому при подаче на цепочку, содержащую диод, переменного напряжения U вх (левый график), электричество через нагрузку течет только в течение положительных полупериодов, когда к аноду приложено положительное напряжение. Отрицательные полупериоды «срезаются», и ток в сопротивлении нагрузки в это время практически отсутствует.

    Строго говоря, выходное напряжение U вых (правый график) является не постоянным, хотя и течет в одном направлении, а пульсирующим. Нетрудно понять, что количество его импульсов (пульсаций) за одну секунду равно 50. Это не всегда допустимо, но пульсации можно сгладить, если подсоединить параллельно нагрузке конденсатор, имеющий достаточно большую емкость. Заряжаясь во время импульсов напряжения, в промежутках между ними конденсатор разряжается на сопротивление нагрузки. Пульсации сглаживаются, а напряжение становится близким к постоянному.

    Изготовленный в соответствии в этой схемой выпрямитель называется однополупериодным, поскольку в нем используется лишь один полупериод выпрямленного напряжения. Наиболее существенные недостатки такого выпрямителя следующие:

    • повышенная степень пульсаций выпрямленного напряжения;
    • низкий КПД;
    • большой вес трансформатора и его нерациональное использование.

    Поэтому применяются такие схемы только для питания устройств малой мощности. Для исправления этой нежелательной ситуации разработаны двухполупериодные выпрямители, которые превращают отрицательные полуволны в положительные. Сделать это можно по-разному, но самый простой способ — использование диодного моста.

    Рис. 2

    Диодный мост — схема двухполупериодного выпрямления, содержащая 4 диода вместо одного (рис. 2в). В каждом полупериоде два из них открыты и пропускают электричество в прямом направлении, а два других закрыты, и ток через них не течет. Во время положительного полупериода положительное напряжение приложено к аноду VD1, а отрицательное — к катоду VD3. В результате оба этих диода открыты, а VD2 и VD4 — закрыты.

    Во время отрицательного полупериода положительное напряжение приложено к аноду VD2, а отрицательное — к катоду VD4. Эти два диода открываются, а открытые во время предыдущего полупериода закрываются. Ток через сопротивление нагрузки течет в том же направлении. В сравнении с однополупериодным выпрямителем количество пульсаций возрастает вдвое. Результат — более высокая степень сглаживания при той же емкости конденсатора фильтра, увеличение КПД используемого в выпрямителе трансформатора.

    Диодный мост может быть не только собран из отдельных элементов, но и изготовлен как монолитная конструкция (диодная сборка). Ее легче монтировать, а диоды обычно подобраны по параметрам. Немаловажно и то, что они работают в одинаковых тепловых режимах. Недостаток диодного моста — необходимость замены всей сборки при выходе из строя даже одного диода.

    Еще ближе к постоянному будет пульсирующий выпрямленный ток, который позволяет получить трехфазный диодный мост. Его вход подключается к источнику трехфазного переменного тока (генератору или трансформатору), а напряжение на выходе почти не отличается от постоянного, и сгладить его еще проще, чем после двухполупериодного выпрямления.

    Выпрямитель на основе диодного моста

    Схема двухполупериодного выпрямителя на основе диодного моста, пригодная для сборки своими руками, изображена на рис. 3а. Выпрямлению подвергается напряжение, снимаемое со вторичной понижающей обмотки трансформатора Т. Для этого нужно подключить диодный мост к трансформатору.

    Пульсирующее выпрямленное напряжение сглаживается электролитическим конденсатором С, имеющим достаточно большую емкость — обычно порядка нескольких тысяч мкФ. Резистор R играет роль нагрузки выпрямителя на холостом ходу. В таком режиме конденсатор С заряжается до амплитудного значения, которое в 1,4 (корень из двух) раза выше действующего значения напряжения, снимаемого со вторичной обмотки трансформатора.

    С ростом нагрузки выходное напряжение уменьшается. Избавиться от этого недостатка можно, подключив к выходу выпрямителя простейший транзисторный стабилизатор. На принципиальных схемах изображение диодного моста часто упрощают. На рис. 3б показано, как еще может быть изображен соответствующий фрагмент на рис. 3а.

    Следует заметить, что, хотя прямое сопротивление диодов невелико, тем не менее, оно отлично от нуля. По этой причине они нагреваются в соответствии с законом Джоуля-Ленца тем сильнее, чем больше величина тока, протекающего по цепи. Для предотвращения перегрева мощные диоды часто устанавливаются на теплоотводах (радиаторах).

    Диодный мост — это практически обязательный элемент любого электронного устройства, питающегося от сети, будь то компьютер или выпрямитель для зарядки мобильного телефона.

    Похожие записи:

    Во многих электронных приборах, работающих при переменном токе в 220 вольт устанавливаются диодные мосты. Схема диодного моста на 12 вольт позволяет эффективно выполнять функцию по выпрямлению переменного тока. Это связано с тем, что для работы большинства приборов используется постоянный ток.

    Как работает диодный мост

    Переменный ток, имеющий определенную меняющуюся частоту, подается на входные контакты моста. На выходах с положительным и отрицательным значением образуется однополярный ток, обладающий повышенной пульсацией, значительно превышающей частоту тока, подаваемого на вход.

    Появляющиеся пульсации нужно обязательно убрать, иначе электронная схема не сможет нормально работать. Поэтому, в схеме присутствуют специальные фильтры, представляющие собой электролитические с большой емкостью.

    Сама сборка моста состоит из четырех диодов с одинаковыми параметрами. Они соединены в общую схему и размещаются в общем корпусе.

    Диодный мост имеет четыре вывода. К двум из них подключается переменное напряжение, а два остальных являются положительным и отрицательным выводом пульсирующего выпрямленного напряжения.


    Выпрямительный мост в виде диодной сборки обладает существенными технологическими преимуществами. Таким образом, на печатную плату устанавливается сразу одна монолитная деталь. Во время эксплуатации, для всех диодов обеспечивается одинаковый тепловой режим. Стоимость общей сборки ниже четырех диодов в отдельности. Однако, данная деталь имеет серьезный недостаток. При выходе из строя хотя-бы одного диода, вся сборка подлежит замене. При желании, любая общая схема может быть заменена четырьмя отдельными деталями.

    Применение диодных мостов

    В любых приборах и электронике, для питания которых используется переменный электрический ток, присутствует схема диодного моста на 12 вольт. Ее используют не только в трансформаторных, но и в импульсных выпрямителях. Наиболее характерным импульсным блоком является блок питания компьютера.

    Кроме того диодные мосты применяются в люминесцентных компактных лампах или в энергосберегающих лампах. Они дают очень хороший эффект при использовании их в пускорегулирующих электронных аппаратах. Широко применяются и во всех моделях современных аппаратов.

    Как сделать диодный мост

    Диодный мост для 220 вольт

    Тема: как выбрать диод для получения постоянного тока из переменного.

    Порой, когда дело приходится иметь с блоками питания (их ремонтом, сборкой своими руками) сталкиваешься с его выпрямительной частью, которая из переменного напряжения делает постоянное. Эта часть есть не что иное как диодный выпрямительный мост. Для технарей электротехников известно, что это такое и какова функция этого элемента электрических схем. Для непосвященных поясню — большинство электротехники содержат в своих схемах блок питания, который понижает сетевое напряжение 220 вольт в меньшее, что используется устройствами (3, 5, 9, 12, 24 вольта, это наиболее распространенные величины пониженных напряжений). В сети используется переменный ток, а практически все электронные схемы работают на постоянном. Так вот, для преобразования переменного напряжения в постоянное и используется диодный мост.

    Выпрямительные диодные мосты бывают готовыми сборками в едином корпусе, а бывают и самодельными, которые спаиваются из четырех одинаковых диодов. А какие диоды нужны для самодельного диодного моста и как правильно подобрать их для выпрямителя? Все достаточно просто. Основными параметрами для выбора диодов на мост являются напряжение (обратное) и сила тока (которую они могут через себя пропускать без перегрева).

    Напомню, что диоды при прямом подключении (плюс диода к плюсу прилагаемого напряжения, а минус диода к минусу прилагаемого напряжения) к питанию пропускают через себя электрический ток. В этом режиме (открытом) на них оседает небольшое напряжение в пределах около 0,6 вольт. Как и любые другие проводники они имеют свое внутреннее сопротивление (что и обуславливает это небольшое падение напряжения на них в открытом состоянии). Чем оно больше, тем меньшую силу тока диод способен через себя пропустить. Если же на диод приложить постоянное обратное напряжение (на плюс диода подать минус источника, и на минус диода подать плюс источника), то диод будет работать в режиме запирания. Он не будет через себя пропускать постоянный ток (будет закрыт).

    Так вот, есть максимальная величина обратного напряжения, которую диод может выдержать не входя в режим электрического и теплового пробоя. Именно это обратное напряжение и нужно учитывать при выборе диодов на выпрямительный мост. Если на диодный мост будет подаваться напряжение 220 вольт переменного тока, значит диоды моста должны быть рассчитаны на большее напряжение (с запасом не менее 25%). А лучше вовсе брать с достаточно большим запасом. Это убережет полупроводники от попадания на них случайных скачков напряжения, идущие от сети. Сейчас на обычные, небольшие блоки питания ставят диоды серии 1n4007, у которых обратное напряжение равно 1000 вольтам, а долговременный ток они могут выдерживать до 1 ампера (при температуре 75 градусов).

    Второй, и пожалуй главной характеристикой выпрямительного диода является сила тока, которую он может пропускать через себя длительное время (без перегрева). Изначально вы должны знать, на какой максимальный ток рассчитан ваш блок питания. И только после этого уже нужно подбирать выпрямительные диоды на мост. К примеру, вы решили сделать себе самодельный регулируемый блок питания с выходным напряжением до 15 вольт и максимальным током в 6 ампер. Следовательно, под такой источник питания нужно брать диоды, рассчитанные на силу тока порядка 10 ампер (плюс определенный запас по току). Ток в 6 ампер как бы относительно немалый. Он будет нагревать диоды выпрямительного моста. Значит под эти диоды, мост еще нужно предусмотреть охлаждающий радиатор.

    Напомню, что большинство полупроводниковых компонентов сделаны из кремния, а этот материал имеет максимальную рабочую температуру 150—170 °C. Выход за эти пределы разрушаю полупроводник, в нашем случае диоды диодного моста. Лучше держать температуру диодов в пределах до 75 °C. Поставьте на мост небольшой радиатор и посмотрите не выходит ли температура при максимальной нагрузки блока питания за допустимые пределы.

    Диодных мостов и диодов (под них) существует достаточно большое количество. При выборе сначала в поисковике найдите справочную таблицу диодов и диодных мостов, где указаны основные технические характеристики выпрямителей. Выберите наиболее подходящий компонент с учетом номинального обратного напряжения и силы тока. Если вы поставите на диодный мост диоды с большими номинальными токами и напряжениями, ничего страшного, это будет даже лучше, как бы излишний запас. Но подбирать меньшие или впритык лучше не стоит.

    Видео по этой теме:

    Купить диодный мост

    Купить диодный мост для светодиодной ленты 220 Вольт Вам нужно по причине, которая указана ниже.

    Для подключения светодиодных лент в сеть переменного тока промышленной частоты необходимо специальное устройство, которое называется диодный мост. Диодные мосты предназначены для выпрямления переменного тока промышленной частоты, то есть благодаря схеме «диодный мост» происходит преобразование переменного тока в ток постоянный.

    Схема выпрямления, которая находится внутри герметичного корпуса вилки для светодиодной ленты 220 Вольт приведена выше. На вход такой схемы поступает переменный ток. Если говорить проще, то на выходе диодного моста получается пульсирующий постоянный ток. Диоды в данной схеме обрезают полуволны так, что положительные полуволны образуют «плюс» постоянного тока, а отрицательные полуолны — «минус».

    Светодиодная лента не должна подключаться в бытовую розетку напрямую, потому что световые диоды всегда должны получать питание постоянного тока.

    Таким образом, для того, чтобы получить свечение светодиодной ленты 220 Вольт нужно купить вилку для этой ленты (диодный мост).

    У нас в наличии два типа выпрямителей для светодиодной ленты типа 5050 и для светодиодной ленты типа 3528. Они отличаются внешними разъемами, но технически практически идентичны. Номер (тип) ленты — это тип SMD светодиодов, на которых построена лента.

    Необходимость в использовании коннектора-выпрямителя при подключении к сети светодиодных лент на 220 вольт обусловлена тем фактом, что светодиодам для нормальной работы требуется постоянный ток.

    Техническое описание коннектора-выпрямителя

    Коннектор для подключения светодиодных лент соответствующего питающего напряжения к сети переменного тока с напряжением 220В и частотой 50Гц (бытовая электросеть) представляет собой комбинированное устройство, основой которого является элементарный выпрямитель, построенный по схеме диодного моста (рис. 1).

    Рис. 1. Принцип работы диодного моста.

    Диодный мост — это электронная схема, предназначенная для выпрямления переменного тока в пульсирующий постоянный. В результате преобразования, на выходе диодного моста получается пульсирующее напряжение вдвое большей частоты, чем на входе, но стабильной полярности. В коннекторе не предусмотрено иных электронных компонентов, таких как конденсатор, обычно используемых для сглаживания пульсаций в блоках питания электронных приборов.

    Диодный мост выполнен в виде монолитной диодной сборки размером 23х23мм и помещен в пластиковый корпус, который одновременно является и внешним изолятором (рис. 2). К выводам диодной сборки припаиваются провода входной (переменного тока) и выходной (постоянного тока) цепей.

    Рис. 2. Диодный мост и коннектор в сборе.

    Технические параметры диодного моста

    • Максимальное постоянное обратное напряжение, В: 600
    • Максимальное импульсное обратное напряжение, В: 600
    • Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток, А: 4
    • Максимальный допустимый прямой импульсный ток, А: 80
    • Максимальный обратный ток, мкА: 10
    • Максимальное прямое напряжение, В при Iпр. , А= 2: 1,05
    • Максимальное время обратного восстановления, мкс: 500
    • Рабочая температура, С: -40…150
    • Способ монтажа: пайка
    • Количество фаз: 1

    Соединение выпрямителя и светодиодной ленты

    Входная цепь, как правило, комплектуется электрической вилкой (рис. 3) типа А (слева) или типа С (справа), предназначенной, в основном, для проверки работоспособности. Обычно при монтаже в электросеть вилка обрезается, и монтаж производится путем присоединения зачищенных проводов коннектора к токоподводящей цепи.

    Рис. 3. Типы вилок, используемых в выпрямителе.

    Подключение (рис. 4) коннектора к светодиодной ленте 1, рассчитанной на постоянный ток напряжением 220В производится посредством разъема 3 через вилку 2, которая входит в комплект коннектора. Вилка 2 подключается к светодиодной ленте таким образом, чтобы обеспечить надежный контакт с токопроводящими шинами ленты (рис. 7). Дополнительной изоляции соединения не требуется.

    Рис. 4. Порядок подключения светодиодной ленты 220В к выпрямителю.

    В комплектацию выпрямителя также входит силиконовая заглушка, с помощью которой изолируется свободный конец светодиодной ленты (рис. 5), закрывая токопроводящие шины на конце ленты.

    Рис. 5. Оконечная силиконовая заглушка. Задайте вопрос У Вас остались вопросы?

    Или кликните на кнопку слева и задайте свой вопрос — подробный ответ Вы получите очень быстро.

    Мы всегда стараемся помочь.

    РАСПРОДАЖА! Цены снижены до 60%! Смотрите также:Светодиодные прожекторы 12 вольт, 24 вольтаСветодиодные лампы Е27 на 12, 24, 36 вольтВопросы покупателей Вы спрашивали — мы отвечалиНаши ответы на несколько сотен самых распространённых вопросов: как не ошибиться при выборе, как правильно подключить, решения проблем.Новости и акции

    • 05.11.2019Поступление в продажу новой ландшафтной светодиодной лампы F18-2S на 24, 36, 48 вольт
    • 05. 06.2019Ожидается поступление светодиодных матриц и прожекторов мощностью до 500 ватт с белым нейтральным светом, для сетей 110/127/220 вольт и для 12-24 вольт.
    • 02.10.2018Очередное поступление низковольтных светодиодных ламп Е27 на 12, 24, 36 вольт мощностью от 3 до 12 ватт.
      Новые мощные прожекторы на 500 ватт.
    • 01.10.2018Новая продукция — линейка низковольтных светодиодных прожекторов на 12-24 вольт пополнилась моделями на 60 ватт. Также в продаже новые драйверы на 70 и 80 ватт.
    • 28.09.2018Поступление новых недорогих светодиодных ламп Е27 на 24/36/48 вольт. Две модели бренда «Край Света» на 8 и 10.5 ватт.

    Что такое диодный мост? (с картинками)

    `;

    Пол Скотт

    Диодный мост представляет собой сборку из четырех диодов, соединенных между собой таким образом, что источник питания переменного тока (AC), подаваемый на две из четырех точек моста, создает на выходе постоянный ток (DC) на оставшихся двух. Таким образом, диодный мост представляет собой электрический компонент для сглаживания или выпрямления источника питания переменного тока для получения на выходе постоянного тока. Очень хорошим примером этой сборки в работе является зарядное устройство для мобильного телефона переменного тока, которое при подключении к розетке переменного тока подает постоянный ток для зарядки телефона.

    Чтобы понять работу диодного моста, необходимо знать основные различия между питанием переменным и постоянным током, а также принцип работы диодов. Большинство людей хорошо знакомы с использованием батареек в бытовой технике, игрушках, фотоаппаратах и ​​телефонах. Аккумулятор является хорошим примером источника питания постоянного тока с заданной полярностью, т. Е. Установленными положительным и отрицательным выводами, которые никогда не меняются. Источник питания переменного тока, встречающийся в бытовой розетке, имеет переменную полярность, которая меняется примерно от 50 до 60 раз в секунду.

    При использовании источника питания переменного тока для питания устройства постоянного тока переменная или реверсивная полярность переменного тока должна быть сглажена или выпрямлена, чтобы обеспечить стабильную неизменную полярность, характерную для источника питания постоянного тока. Без этого исправления переменный ток повредит или разрушит прибор. В большинстве приложений это сглаживание достигается с помощью мостового выпрямителя или диодного моста.

    Диоды — это электронные компоненты, пропускающие электрический ток только в одном направлении. Когда четыре диода соединены между собой в конфигурации выпрямления, они эффективно отсекают одну половину переменного цикла мощности переменного тока и оставляют одну половину для прохождения через мост. Мощность, которая может проходить через диодный мост, не является особенно плавным постоянным током, но, по крайней мере, демонстрирует стабильную полярность или положительную-отрицательную зависимость. Это известно как однополупериодное выпрямление, поскольку половина волны цикла переменного тока удаляется или блокируется. Чтобы сгладить оставшуюся пульсацию переменного тока от источника питания, конденсаторы могут быть вставлены между положительным и отрицательным выходами.

    Диодные мосты

    используются для производства постоянного тока в самых разных приложениях, начиная от крошечных источников питания на электронных платах и ​​заканчивая огромными промышленными образцами, способными питать большие электромагниты постоянного тока и двигатели. Физический размер сборки — это все, что меняется в этих приложениях; основная конструкция моста осталась прежней. Хотя существуют и другие способы получения постоянного тока из источников переменного тока, диодный мост остается самым дешевым и удобным методом.

    Мастер клапанов

    Выпрямители

    Мостовой выпрямитель
    Мостовой выпрямитель используется для выпрямления переменного тока от трансформатора с одной обмоткой (т.е. без центрального отвода) или всякий раз, когда вам нужно направить переменный ток в одном направлении. В любой момент времени два диода работают, а два других выключены. Обратите внимание, что все диоды «указывают» на положительный выход.
    Вы можете либо собрать выпрямительный мост из отдельных диодов, либо купить один комплект. Пакеты сильноточных мостовых выпрямителей часто имеют отверстие посередине, чтобы их можно было привинтить к шасси.
    Первый конденсатор в блоке питания — накопительный конденсатор — будет заряжен до пикового значения напряжения трансформатора переменного тока (см. страницу сглаживания). При малой нагрузке выходное напряжение постоянного тока будет равно:

    В пост. тока = 1,4 Вэфф.

    Однако при полной загрузке это значение обычно составляет примерно:

    В пост. тока = 1,3 Вэфф.

    Разница связана с тем, что форма волны переменного тока несколько деформируется при большой нагрузке (пики обрезаются). Более того, напряжение трансформатора переменного тока (Vrms) будет и проседают при увеличении тока нагрузки. Как правило, при небольшой нагрузке напряжение трансформатора будет на 5–10 % выше «рекламируемого» значения. Только при полной нагрузке напряжение трансформатора переменного тока падает до заявленного значения.

    Например, если вы покупаете трансформатор, рассчитанный на «300 В переменного тока 200 мА», вы можете ожидать, что он будет производить от 315 В до 330 В переменного тока при небольшой нагрузке. После выпрямления это создаст постоянное напряжение где-то между:
    1,4 315 Вэфф = 441 В пост. тока, до 1,4 330 Вэфф = 462 В пост.
    Если вам нужна более высокая точность, вам нужно вручную измерить напряжение трансформатора без нагрузки. или получить информацию от производителя (почему-то они не указывают напряжения без нагрузки в техпаспортах).
    Когда трансформатор полностью нагружен до номинала 200 мА, напряжение переменного тока упадет до номинального значения 300 В (среднеквадратичное значение). Таким образом, постоянное напряжение упадет до:
    1,3 300 В среднекв. = 390 В пост.
    Вы также потеряете два диодных падения (около 1 В на силовых диодах), поэтому фактическое напряжение может быть ближе к 388 В, но мы обычно игнорируем это при питании от высокого напряжения. Однако при низком напряжении питания (скажем, для нагревателей постоянного тока) падение напряжения на диоде представляет собой значительную потерю, и его следует учитывать.

    Не забудьте добавить предохранители!

    Требуемые номиналы диодов
    Диоды в мостовом выпрямителе должны иметь средний номинальный прямой ток, превышающий максимальный постоянный ток нагрузки в вашей цепи. Популярный 1N4007 рассчитан на 1 ампер, что намного больше, чем максимальный ток HT в любом гитарном усилителе. Однако для чего-то вроде источника питания постоянного тока, вероятно, потребуются более мощные диоды. Диоды также имеют номинальные значения пикового и импульсного тока, но вам не нужно об этом беспокоиться, так как они всегда значительно превышают то, что вам нужно. при условии, что средний текущий рейтинг соответствует работе.

    Диоды также должны иметь номинал обратного повторяющегося максимума (Vrrm), превышающий пиковое напряжение переменного тока (это может быть названо пиковым обратным напряжением (PIV) в старых таблицах данных). Пиковое напряжение переменного тока равно 1,4 В (среднеквадратичное значение). Популярный 1N4007 рассчитан на 1000 В. Это соответствует напряжению переменного тока 1000 В/1,4 = 714 В (среднеквадратичное значение). Тем не менее, мы должны убрать 10%, чтобы учесть изменение сетевого напряжения, и уменьшите еще 10%, чтобы учесть высокое напряжение трансформатора при незначительной нагрузке. Следовательно, мы не можем использовать 1N4007, если (рекламируемое) напряжение трансформатора превышает 580 В (действующее значение). К счастью, таких высоких напряжений в гитарных усилителях не встретишь. Иначе обстоит дело с двухфазным выпрямителем (см. далее).

    Гибридный мостовой выпрямитель
    Обычные двухполупериодные вентильные выпрямители нельзя использовать в качестве моста, поскольку они имеют один общий катод. Однако вы можете легко использовать пару кремниевых диодов для завершения моста. При легкой нагрузке выходное постоянное напряжение снова будет равно:

    В пост. тока = 1,4 Вэфф.

    Однако при большей нагрузке вы потеряете намного больше напряжения на диодах ламп. В грубом приближении при полной нагрузке выходное напряжение постоянного тока обычно в 1-1,2 раза превышает заявленное напряжение трансформатора. Вы можете прочитать о более точном прогнозировании напряжения здесь.

    Ламповые выпрямители не могут работать с такими высокими уровнями тока, как кремниевые диоды. Например, GZ34 рассчитан всего на 250 мА в среднем. Ламповые выпрямители иногда также нуждаются в токоограничивающих сопротивлениях, чтобы защитить их (см. ниже) от чрезмерных пульсаций и импульсных токов. В гибридном мосту (гибриде?) вам нужен только один такой резистор, так как он является общим для обоих ламповых диодов.

    Двухфазный выпрямитель
    Двухфазный выпрямитель используется с трансформатором с отводом от середины. На самом деле это пара однополупериодных выпрямителей, каждый из которых питает одну и ту же нагрузку. В любой момент один диод горит, а другой выключен. (Начинающие иногда называют двухфазный выпрямитель «двухполупериодным выпрямителем». Это не правильно. Мостовой выпрямитель также тип двухполупериодного выпрямителя. Есть и другие.)
    В винтажных блоках питания использовались двухфазные выпрямители, поскольку для этого требуется всего два диода, которые могут находиться в одном флаконе. Это также означает, что клапану выпрямителя требуется только один источник питания нагревателя. В подавляющем большинстве ламповых гитарных усилителей по-прежнему используются двухфазные выпрямители, даже если в них используются твердотельные диоды. Это отчасти исторически сложилось, а отчасти потому, что трансформатор с центральным отводом позволяет легко генерировать отрицательное смещение.

    Два двухполупериодных выпрямителя, ориентированных в противоположных направлениях, создают биполярное питание (положительный и отрицательный постоянный ток). Это часто встречается в твердотельных усилителях. Внешне это выглядит как мостовой выпрямитель (и вы действительно можете использовать диодный пакет мостового выпрямителя), но лучше всего рассматривать его как пару двухфазных выпрямителей.

    Для двухфазного выпрямителя действуют те же основные принципы, что и для мостового выпрямителя. При малой нагрузке выходное напряжение постоянного тока будет равно:

    В пост. тока = 1,4 Вэфф.

    При полной нагрузке это значение обычно составляет примерно:

    В пост. тока = 1,3 Вэфф.
    Помните, что напряжение трансформатора также будет падать на 5–10 % между холостым ходом и полной нагрузкой.

    Требуемые номиналы диодов
    Диоды в двухфазном выпрямителе должны иметь средний номинальный прямой ток, который комфортно превышает максимальный постоянный ток нагрузки в вашей цепи. Это не должно быть проблемой для современных кремниевых диодов. Опять же, вам не нужно беспокоиться о номинальных значениях пикового и импульсного тока, при условии, что средний номинальный ток достаточен для работы.

    Диоды также должны иметь номинал обратного повторяющегося максимума (Vrrm), превышающий размах переменного напряжения (измеряется от одного конца до центрального отвода), в два раза больше, чем требуется для мостового выпрямителя. Это равно 2,8 Vrms. 1N4007 рассчитан на 1000 В. Это соответствует напряжению переменного тока 1000 В/2,8 = 357 В (среднеквадратичное значение). Скиньте 10 %, чтобы учесть изменение сетевого напряжения, плюс еще 10 % для регулирования трансформатора. и у нас осталось около 290Vrms. Другими словами, мы не должны использовать 1N4007 ни с чем, кроме 29.Трансформатор 0-0-290В.

    Что делать, если напряжение трансформатора выше этого? Лучший вариант — купить диоды с более высоким номинальным напряжением, но они не так распространены, как 1N4007. Классической альтернативой является использование двух или более диодов последовательно, чтобы они разделяли нагрузку. Однако мы должны убедиться, что напряжение распределяется (хотя бы примерно) поровну. Это можно сделать, добавив конденсатор емкостью от 10 нФ до 100 нФ параллельно каждому диоду. В качестве альтернативы можно использовать резисторы с высоким номиналом, но гораздо проще найти керамические конденсаторы с номиналом 1 кВ, чем резисторы с номиналом 1 кВ.

    Выпрямители клапанов
    Обычные вентильные выпрямители содержат два диода с общим катодом (и нагревателем) в одном флаконе. В паспортах вентильных выпрямителей обычно указано максимальное среднеквадратичное значение напряжения трансформатора , которое вентиль может выдержать в обычной двухфазной цепи выпрямителя. вместо того, чтобы указывать пределы пиковых значений, как в современных таблицах данных. В техническом паспорте GZ34 указано 550-0-550Vrms (хотя лично я бы не стал доверять бутылке современного производства, чтобы справиться с этим). В техническом паспорте также будет указан максимальный средний постоянный ток, с которым может работать клапан. Для GZ34 это 250 мА для выпрямителя с конденсаторным входом при напряжениях трансформатора до 450-0-450 В, но предел снижается для более высоких напряжений трансформатора. Предел выше для входных цепей с дросселем, но гитарные усилители не используют их, так что вам не о чем беспокоиться. Большинству вентильных выпрямителей также требуется собственный источник питания нагревателя. EZ81 является заметным исключением.

    В дополнение к максимальному напряжению переменного тока и номинальным значениям постоянного тока вентильные выпрямители имеют два других номинальных значения, которые необходимо соблюдать: максимально допустимая емкость резервуара и минимальное токоограничивающее сопротивление. Эти два предела взаимосвязаны и служат для удержания пикового пульсирующего тока ниже определенного (неустановленного) уровня. Чем больше емкость резервуара, тем большее ограничивающее сопротивление вам необходимо. В спецификации GZ34 указана максимальная емкость 60 мкФ, хотя теоретически вы можете превысить ее, если пропорционально увеличите ограничивающее сопротивление. Однако это влечет за собой дополнительные потери напряжения и потери тепла, поэтому производитель предполагает, что никто не захочет этого делать. 92 + любое дополнительное сопротивление

    Где:
    Rpri – сопротивление первичной обмотки трансформатора постоянному току;
    Rsec — сопротивление постоянному току одной половины вторичной обмотки трансформатора, т. е. измеренное от одного конца до центрального ответвления;
    Vpri – первичное (т.е. сетевое) напряжение;
    Всек — это половина вторичного напряжения, т. е. измеренное от одного конца до центрального ответвления.

    В техпаспорте будет представлена ​​таблица или графики, показывающие минимальное предельное сопротивление, необходимое для данного применения. Если трансформатор сам по себе не имеет достаточного сопротивления для удовлетворения этого требования, вам необходимо восполнить дефицит, добавив резисторы последовательно с каждым анодом. Эти резисторы должны иметь номинальную мощность, которая комфортно превышает: 92 Р

    В качестве альтернативы вы можете использовать один резистор (удвоенной номинальной мощности) последовательно с катодом.

    Вентильные выпрямители имеют очень высокое внутреннее сопротивление. Это приводит к значительной потере напряжения, которая увеличивается с увеличением тока нагрузки, что приводит к «просадке» напряжения питания во время громких пассажей. Лист данных обычно содержит различные графики и таблицы рекомендуемых условий эксплуатации, некоторые показывают, насколько просядет напряжение при различных токах нагрузки, поэтому должно быть довольно легко экстраполировать эту информацию на ваш собственный дизайн. Согласно грубому эмпирическому правилу, при полной нагрузке вентильный выпрямитель будет производить напряжение постоянного тока, которое в 1–1,2 раза превышает заявленное напряжение трансформатора.

    Вакуумные выпрямители нельзя включать в «горячем» режиме, т. е. их нельзя предварительно нагревать с помощью резервного выключателя перед подачей напряжения на накопительный конденсатор, так как это часто приводит к пробою.

    Как мостовой выпрямитель преобразует переменный ток в постоянный? Объяснение уравнений

    1 Что делает мостовой выпрямитель?

    Мостовой выпрямитель преобразует переменный ток, вырабатываемый генератором переменного тока, в постоянный ток для питания электрического оборудования и компонентов.

    Схема мостового выпрямителя использует однонаправленную проводимость диодов , делит четыре диода на две группы и проводит соответственно в соответствии с полярностью вторичного напряжения трансформатора и соединяет положительную клемму вторичного напряжения трансформатора с верхней клеммой. сопротивления нагрузки отрицательная клемма соединяется с нижним концом сопротивления нагрузки, так что на нагрузке всегда можно получить однонаправленное пульсирующее напряжение.

    Схема мостового выпрямителя имеет большую мощность. Например, зарядить аккумуляторную батарею. Ограничьте обратный ток батареи к генератору, чтобы защитить генератор от перегорания обратным током.

    2 Из чего состоит мостовой выпрямитель?

    2.1 Как работает мостовой выпрямитель?

    Рис. 1. Типовая схема мостового выпрямителя

    В положительном полупериоде D1 и D3 включены, D2 и D4 выключены.

    В отрицательный полупериод u2 D1 и D3 выключены, а D2 и D4 включены.

    Из рисунка 1 нетрудно увидеть, что обратное напряжение каждого диода в этой мостовой схеме равно максимальному значению вторичного напряжения трансформатора, что вдвое меньше, чем в схеме двухполупериодного выпрямителя. Таким образом, мостовой выпрямитель является усовершенствованием диодного однополупериодного выпрямителя.

    2.2 Расчет мостового выпрямителя

    Расчет основных параметров схемы мостового выпрямителя.

    3 Почему мостовой выпрямитель такой мощный?

    Схема мостового выпрямителя устраняет недостатки , заключающиеся в том, что схема двухполупериодного выпрямителя требует, чтобы вторичная обмотка трансформатора имела центральный отвод, а диод должен выдерживать большое противодавление, но используются еще два диода. В связи с быстрым развитием полупроводниковых приборов и низкой стоимостью сегодня на практике широко используются схемы мостовых выпрямителей.

    Следует отметить, что диод в качестве компонента выпрямителя следует выбирать в соответствии с различными методами выпрямления и требованиями к нагрузке. Если вы сделаете неправильный выбор, вы не сможете безопасно работать или даже сожжете диоды.

    4 Как мостовой выпрямитель преобразует переменный ток в постоянный?

    Для упрощения диод трактуется как идеальная модель, то есть прямое сопротивление проводимости равно нулю, а обратное сопротивление бесконечно. Схема мостового выпрямителя также может рассматриваться как разновидность схемы двухполупериодного выпрямителя. Обмотки трансформатора подключаются к четырем диодам по вышеописанной методике. D1~D4 представляют собой четыре одинаковых выпрямительных диода, соединенных в виде моста, поэтому их называют мостовыми выпрямительными схемами. Используя направляющую функцию диода, вторичный выход может быть направлен на нагрузку даже в отрицательный полупериод. Конкретный способ подключения показан на рисунке. Из рисунка видно, что в положительном полупериоде ток направляется D1 и D3 для прохождения через RL сверху вниз, а в отрицательном полупериоде ток течет по D2 и D4 для прохождения через RL от сверху вниз. Для достижения двухполупериодного выпрямления в этой структуре, если на выходе одинаковое постоянное напряжение, вторичной обмотке трансформатора требуется только половина обмотки по сравнению с двухполупериодным выпрямлением. Однако, если на выходе должен быть такой же ток, диаметр провода обмотки должен быть соответственно увеличен. Что касается пульсации, то она точно такая же, как и в схеме двухполупериодного выпрямителя.

    Рис. 2. Упрощенная схема мостового выпрямителя

    Преимущества схемы мостового выпрямителя заключаются в высоком выходном напряжении, низком уровне пульсаций и низком максимальном обратном напряжении, которое может выдержать лампа. . В то же время, поскольку силовой трансформатор подает ток на нагрузку в положительном и отрицательном полупериодах, силовой трансформатор используется полностью.

    Поскольку выходное напряжение схемы выпрямителя содержит более крупные пульсирующие компоненты, чтобы максимально уменьшить его, необходимо максимально сохранить постоянную составляющую, чтобы выходное напряжение было близко к идеальному постоянному току. Эта мера является фильтрующей. Фильтрация обычно достигается за счет накопления энергии конденсаторами или катушками индуктивности.

    5 Детали мостовых выпрямителей

    5.1 Фильтрация индуктора

    Схема фильтрации индуктора использует такую ​​характеристику, что ток на обоих концах индуктора не может внезапно измениться. Соедините индуктор и нагрузку последовательно, чтобы сгладить выходной ток. С энергетической точки зрения, когда ток, обеспечиваемый источником питания, увеличивается (вызванный увеличением напряжения источника питания), дроссель L накапливает энергию; когда ток уменьшается, энергия высвобождается для сглаживания тока нагрузки, поэтому индуктор L оказывает сглаживающее действие.

    Рис. 3. Схема фильтрации индуктора

    Преимущества: большой угол проводимости выпрямительного диода, малый пиковый ток и относительно плоские выходные характеристики.

    Недостатки: Железный сердечник, тяжелый и громоздкий, вызывает электромагнитные помехи. Однако он подходит только для случаев низкого напряжения и сильного тока.

    5.2 Конденсаторная фильтрация

    Конденсаторная фильтрующая схема предназначена для подключения конденсатора большой емкости параллельно нагрузке в цепи выпрямителя. Из-за эффекта зарядки и разрядки конденсатора и наличия напряжения на конденсаторе степень пульсации выходного напряжения UL схемы выпрямителя значительно снижается, а форма сигнала становится почти гладкой, что играет роль фильтрации.

    Форма сигнала выходного напряжения фильтра конденсатора мостового выпрямителя показана на рис. 4 (фактически отфильтрованный выходной сигнал). В этой схеме конденсаторного фильтра чем больше емкость конденсатора или чем больше сопротивление нагрузки, тем медленнее разряд конденсатора и тем плавнее выходное напряжение. Кроме того, снижается пульсационная составляющая и увеличивается среднее значение выходного напряжения.

    Рис. 4. Цепь конденсаторной фильтрации

    Важно отметить, что из-за влияния напряжения конденсатора фильтра диодная проводимость схемы фильтра однофазного емкостного входного выпрямителя представляет собой уже не полный полупериод проводимости, а узкий импульс, что делает выбор параметров диода выпрямителя и схемы выпрямителя индуктивного входа сильно различаются.

    5.3 Составная фильтрация

    Составной фильтр представляет собой схему фильтрации, представляющую собой комбинацию катушки индуктивности и конденсатора или резистора и конденсатора. Принцип работы такой же, как у фильтра с одним конденсатором и фильтра индуктивности, за исключением того, что форма выходного сигнала более плавная, а нагрузка почти равна напряжению источника питания сухой батареи.

    Рисунок 5. Схема составной фильтрации

    6 Расчет выпрямителя моста

    6.1) Пик. мы получаем удвоенное прямое сопротивление. Если предположить, что все диоды имеют одинаковое прямое сопротивление, то два диода используются для полупериода, и два прямых сопротивления могут быть выражены в формуле.

    6.2) Выходной ток

    Где Idc — ток, протекающий через нагрузку, а Im — пик переменного тока.

    6.3) Выходное напряжение постоянного тока

    Где Vdc — выходное постоянное напряжение, Idc — постоянный ток, протекающий через цепь, а R — нагрузка, подключенная к цепи.

    6.4) Среднеквадратичное значение выходного тока

    6.5) Форм-фактор

    Где Vavg — среднее значение напряжения постоянного тока

    6.6) Выходная частота

    Где fout — выходная частота, а fin — входная частота или частота источника питания.

    6.7) Частота выпрямления

    6.8) Коэффициент пульсации

    6.9) Скорость утилизации трансформатора

    7 Анализ сбоев положительного мостового моста. Ошибка Анализ Обрыв провода заземления. Нет выхода постоянного напряжения Ток диода мостового выпрямителя в цепи не может образовать петлю, и цепь не может работать. Один диод открыт. Однонаправленное пульсирующее падение напряжения постоянного тока Положительный или отрицательный полупериод входного напряжения переменного тока не выпрямляется в однонаправленное пульсирующее постоянное напряжение. Два диода с разных сторон открываются одновременно. Нет выходного напряжения Ни положительный полупериод, ни отрицательный полупериод входного напряжения переменного тока не выпрямляются в однонаправленное пульсирующее постоянное напряжение, а выходное напряжение равно 0 В.

     

    Хотите продолжить чтение статей из DesignSpark?

    Станьте участником, чтобы бесплатно получить неограниченный доступ ко всему контенту DesignSpark!

    Зарегистрируйтесь, чтобы стать участником

    Уже являетесь участником DesignSpark? Логин

    Поделиться этой записью

    thumb_upLike star_borderПодписаться на статью

    Я электронный редактор, интересующийся полупроводниками в качестве моей работы. Надеюсь поделиться и получить новые идеи отсюда, если у вас есть интерсет моих электронных работ, вы можете посетить https://www. kynix.com/Blog/.

    Рекомендуемые статьи

    Диодный мост

     

     

    Диодный мост представляет собой схему из четырех (или более) диодов в конфигурации мостовой схемы, которая обеспечивает одинаковую полярность выхода для любой полярности входа.

    При наиболее распространенном применении для преобразования входного переменного тока (AC) в выходной постоянный ток (DC) он известен как мостовой выпрямитель. Мостовой выпрямитель обеспечивает двухполупериодное выпрямление от двухпроводного входа переменного тока, что приводит к меньшей стоимости и весу по сравнению с выпрямителем с трехпроводным входом от трансформатора с вторичной обмоткой с отводом от середины.

    Важным свойством диодного моста является то, что полярность на выходе одинакова независимо от полярности на входе. Схема диодного моста была изобретена польским электротехником Каролем Поллаком и запатентована 14 января 1896 года под номером DRP 96564. Позже она была опубликована в Elektronische Zeitung, vol. 25 в 1897 г. с пометкой, что этим вопросом в то время занимался также немецкий физик Лео Грец. Сегодня цепь по-прежнему часто называют схемой Греца или мостом Греца.

     

    Фрагмент диодного моста на 1000 вольт, 4 ампера

     

    Самодельный диодный мост. Широкая серебряная полоса на диодах указывает на катодную сторону диода.     

     

    Основная операция

    Согласно традиционной модели протекания тока (первоначально установленной Бенджамином Франклином и до сих пор используемой большинством инженеров), ток определяется как положительный, когда он протекает по электрическим проводникам от положительного к отрицательному полюсу. На самом деле свободные электроны в проводнике почти всегда текут от отрицательного полюса к положительному. Однако в подавляющем большинстве приложений фактическое направление тока не имеет значения. Поэтому при обсуждении ниже традиционная модель сохраняется.

    На приведенных ниже схемах, когда вход, подключенный к левому углу ромба, положительный, а вход, подключенный к правому углу, отрицательный, ток течет от верхней клеммы питания вправо по красному (положительному) пути к выход и возвращается к нижней клемме питания по синему (отрицательному) пути.

     

    Когда вход, подключенный к левому углу, отрицательный, а вход, подключенный к правому углу, положительный, ток течет от нижней клеммы питания вправо по красному (положительному) пути к выходу, и возвращается к верхней клемме питания по синему (отрицательному) пути.

     

     

     

    В каждом случае верхний правый выход остается положительным, а нижний правый — отрицательным. Поскольку это верно независимо от того, является ли вход переменным или постоянным, эта схема не только создает выход постоянного тока из входа переменного тока, но также может обеспечивать то, что иногда называют «защитой от обратной полярности». То есть он обеспечивает нормальное функционирование оборудования с питанием от постоянного тока, когда батареи были установлены в обратном порядке или когда выводы (провода) от источника питания постоянного тока были перепутаны, и защищает оборудование от потенциального повреждения, вызванного обратной полярностью.

    До появления интегральных схем мостовой выпрямитель строился из «дискретных компонентов», т. е. отдельных диодов. Примерно с 1950 года один компонент с четырьмя выводами, содержащий четыре диода, соединенных по мостовой схеме, стал стандартным коммерческим компонентом и теперь доступен с различными номиналами напряжения и тока.

     

    Сглаживание выходного сигнала

    Для многих приложений, особенно с однофазным переменным током, где двухполупериодный мост служит для преобразования входного переменного тока в выходной постоянный, может потребоваться добавление конденсатора, поскольку мост сам по себе обеспечивает выход импульсного постоянного тока (см. схему ниже).

    Переменный ток, двухполупериодные и двухполупериодные выпрямленные сигналы.

     

     

    Функция этого конденсатора, известного как накопительный конденсатор (или сглаживающий конденсатор), заключается в уменьшении вариаций (или «сглаживании») формы волны выпрямленного выходного напряжения переменного тока от моста. Есть еще некоторая вариация, известная как пульсация. Одним из объяснений «сглаживания» является то, что конденсатор обеспечивает путь с низким импедансом к составляющей переменного тока на выходе, уменьшая переменное напряжение и переменный ток через резистивную нагрузку. Говоря менее техническими терминами, любое падение выходного напряжения и тока моста компенсируется потерей заряда конденсатора. Этот заряд вытекает в виде дополнительного тока через нагрузку. Таким образом, изменение тока нагрузки и напряжения уменьшается по сравнению с тем, что произошло бы без конденсатора. Повышение напряжения, соответственно, накапливает избыточный заряд в конденсаторе, тем самым сдерживая изменение выходного напряжения/тока.

    Показанная упрощенная схема имеет заслуженную репутацию опасной, поскольку в некоторых случаях конденсатор может сохранять смертельный заряд после отключения источника питания переменного тока. При подаче опасного напряжения практическая схема должна включать надежный способ безопасного разряда конденсатора. Если нормальная нагрузка не может гарантировать выполнение этой функции, возможно, из-за того, что она может быть отключена, цепь должна включать в себя стабилизирующий резистор, подключенный как можно ближе к конденсатору. Этот резистор должен потреблять достаточно большой ток, чтобы разрядить конденсатор за разумное время, но достаточно малый, чтобы свести к минимуму ненужные потери мощности.

    Конденсатор и сопротивление нагрузки имеют типичную постоянную времени τ = RC, где C и R — емкость и сопротивление нагрузки соответственно. Пока нагрузочный резистор достаточно большой, так что эта постоянная времени намного больше, чем время одного цикла пульсаций, приведенная выше конфигурация будет создавать сглаженное постоянное напряжение на нагрузке.

    Когда конденсатор подключен непосредственно к перемычке, как показано, ток протекает только в небольшой части каждого цикла, что может быть нежелательно. Диоды трансформатора и моста должны быть рассчитаны на то, чтобы выдерживать бросок тока, возникающий при включении питания на пике переменного напряжения и полностью разряженном конденсаторе. Иногда перед конденсатором включается небольшой последовательный резистор, чтобы ограничить этот ток, хотя в большинстве случаев сопротивления трансформатора источника питания уже достаточно. Добавление резистора или, что еще лучше, катушки индуктивности между мостом и конденсатором может гарантировать, что ток будет потребляться в течение большей части каждого цикла, и не произойдет большого скачка тока.

    За конденсатором могут следовать дополнительные фильтрующие элементы (конденсаторы плюс резисторы и катушки индуктивности) для дальнейшего снижения пульсаций. Когда индуктор используется таким образом, его часто называют дросселем. Дроссель имеет тенденцию поддерживать ток (а не напряжение) более постоянным. Хотя катушка индуктивности дает наилучшие характеристики, обычно резистор выбирают из соображений стоимости.

    Из-за растущей доступности микросхем регуляторов напряжения пассивные фильтры используются реже. Микросхемы могут компенсировать изменения входного напряжения и тока нагрузки, чего не делает пассивный фильтр, и в значительной степени устранять пульсации.

    Идеализированные формы сигналов, показанные выше, видны как для напряжения, так и для тока, когда нагрузка на мост является резистивной. Когда нагрузка включает в себя сглаживающий конденсатор, формы сигналов напряжения и тока будут сильно изменены. Пока напряжение сглажено, как описано выше, ток будет протекать через мост только в то время, когда входное напряжение больше напряжения на конденсаторе. Например, если нагрузка потребляет средний ток n ампер, а диоды проводят ток в течение 10 % времени, средний ток диода во время проводимости должен составлять 10 n ампер. Этот несинусоидальный ток приводит к гармоническим искажениям и плохому коэффициенту мощности в сети переменного тока.

    Некоторые ранние консольные радиоприемники создавали постоянное поле громкоговорителя током от источника питания высокого напряжения («B+»), который затем направлялся на потребляющие цепи (постоянные магниты тогда были слишком слабыми для хорошей работы) для создания постоянное магнитное поле. Таким образом, катушка возбуждения динамика выполняла две функции в одной: она действовала как дроссель, фильтруя источник питания, и создавала магнитное поле для работы динамика.

     

    Многофазные диодные мосты

    Диодный мост можно использовать для выпрямления многофазных входов переменного тока. Например, для трехфазного переменного тока однополупериодный выпрямитель состоит из трех диодов, а двухполупериодный мостовой выпрямитель состоит из шести диодов.

    Однополупериодный выпрямитель можно рассматривать как соединение звездой (соединение звездой), поскольку он возвращает ток через центральный (нейтральный) провод. Полноволновое соединение больше похоже на соединение треугольником, хотя его можно подключить к трехфазному источнику по схеме «звезда» или «треугольник» и при этом не используется центральный (нейтральный) провод.

    Трехфазный выпрямитель с полным волновым мостом

    Трехфазный мостовой выпрямитель для ветряной турбины

    3-PHASE AC AC ACAMER-ALFARE). форма волны выпрямленного сигнала (в центре) и форма сигнала двухполупериодного выпрямления (внизу)

     

    Источник: en.wikipedia.org

    выпрямитель — Можно ли подключить диодный мост к источнику высокого входного напряжения?

    \$\начало группы\$

    Пытаюсь выпрямить переменный ток на 220В. Во многих письменных учебниках не упоминается какой-либо трансформатор перед диодным мостом, а во многих видеоуроках используются трансформаторы, обеспечивающие выходное напряжение 6 В или более.

    Насколько я понимаю, диоды могут выдерживать только очень малые напряжения при прямом смещении, поскольку ток является экспоненциальной функцией напряжения. При одновременной работе только двух диодов в течение каждого полупериода каждый диод будет получать не менее 3 В в случае трансформатора на 6 В. Если трансформатора нет, на каждом диоде будет 110 В.

    Знакомый электрик заявил, что во многих адаптерах питания (например, используемых в ноутбуках) после моста используется трансформатор, что означает, что диодный мост подключен к сети! Он также добавил, что некоторые диоды могут выдерживать 1000 В, например диод 1N4007 (я даже читал это на некоторых сайтах), но при чтении даташита на диод 1N4007 1000 В — это максимальное обратное напряжение, а не прямое, и при выпрямлении диод должен работать в обе стороны, поэтому он будет работать при обратном смещении, но обычно сгорает при прямом смещении.

    Я что-то упустил или неправильно понял, или все уроки, которые мне попадались, неверны? А также какое напряжение может выдержать выпрямительный диод при прямом смещении, не близко ли оно к 0,7В?

    • диоды
    • выпрямитель
    • мост-выпрямитель

    \$\конечная группа\$

    1

    \$\начало группы\$

    Редактировать: Как заметил Энди, я не совсем понял тот факт, что вы пытаетесь запитать первичную обмотку трансформатора постоянным током. Это на самом деле будет очень разрушительным для всех задействованных компонентов, а также потенциально опасным. пожалуйста, не делай это! Вы что-нибудь взорвете, с грузом или без груза! Единственная причина, по которой источники питания могут работать таким образом, заключается в том, что они быстро включают и выключают входящую мощность постоянного тока высокого напряжения в направлении трансформатора, чтобы имитировать какой-либо вид переменного тока. Диодный мост прямо в трансформатор не годится. Не обращайте внимания на все, что я сказал в комментариях о трансформаторе, так как это не применимо к вашей ситуации. Ответ @Andy, также известный как предоставленный, более подробно описывает, почему некоторые источники питания могут работать при наличии выпрямленного входа. Мои извинения!

    Ваши рассуждения почти уместны. Диоды могут быть успешно подключены к сетевому напряжению в зависимости от того, как вы их используете. Как вы указали, с источниками питания это действительно очень распространено. Если бы у вас было прямое напряжение 1000 В на диоде, это действительно было бы странно для описываемого вами сценария. Однако прямое напряжение диода определяется не только напряжением на одной из его «ножек», оно измеряется на устройстве. И это напряжение создается на основе тока, протекающего через него. https://www.farnell.com/datasheets/639187.pdf

    Это изображение взято непосредственно из таблицы данных 1N4007. Возможно, это облегчит понимание зависимости прямого тока и прямого напряжения. Остаток напряжения питания (сети?) Сбрасывается тем, что питает выпрямитель.

    Как отмечают и другие люди, единственный способ создать такое высокое напряжение с помощью диода с прямым смещением (проводящего диода) — это заставить ток / напряжение проходить через него, закорачивая его, обходя нагрузку или по существу имея сам диод в качестве единственной нагрузки. Если вы подключите диод к сети таким образом, он выйдет из строя очень быстро и сильно.

    \$\конечная группа\$

    7

    \$\начало группы\$

    Диоды в диодном мосту испытывают большое прямое смещение только в том случае, если они закорочены без нагрузки.

    Сравните две схемы ниже:

    смоделируйте эту схему – схема создана с помощью CircuitLab

    нагрузки, где он может выполнять полезную работу. Во второй схеме полное переменное напряжение подается (при прямом смещении) либо на D8/D6, либо на D5/D7, в зависимости от того, находимся ли мы в положительном или отрицательном полупериоде.

    Вот ссылка на симуляцию. Как вы можете видеть на третьем графике внизу, напряжение на диоде никогда не превышает 0,7 В или около того при прямом смещении.

    \$\конечная группа\$

    3

    \$\начало группы\$

    Я что-то упустил или неправильно понял или все учебники, с которыми я столкнулся неправильно? А также какое напряжение может диод выпрямителя выдерживает в прямом смещении, не очень ли близко к 0,7В ?

    Вы упускаете тот факт, что выход мостового выпрямителя подключен к нагрузке. Эта нагрузка определяет ток, протекающий через диоды мостового выпрямителя. Диоды выбираются таким образом, чтобы они могли выдерживать пиковый ток нагрузки. Хорошо, они могут падать примерно на вольт для каждого диода, но это нормально и явно не должно вызывать беспокойства.

    При одновременной работе только 2 диодов в течение каждого полупериода, каждый диод будет получать не менее 3В в случае трансформатора на 6В. Если трансформатора нет, на каждом диоде будет 110В.

    Нет, это неправильно. Если входное пиковое напряжение составляет 8,5 вольт (как от 6-вольтового среднеквадратичного трансформатора), то 1,4 вольта будут падать на двух диодах, оставляя около 7,1 вольт пикового напряжения на нагрузке.

    Если среднеквадратичное напряжение питания составляет 110 В, то пиковое напряжение будет около 155,6 В, а пиковое напряжение на нагрузке (после выпрямления мостом) будет около 154,2 В.

    Во всех случаях около 1,4 В будет номинально падать на два диода мостового выпрямителя.

    Но если после диодного моста стоит трансформатор (как у сказал техник), и в случае, когда к сети не подключена нагрузка. цепь (как и любое зарядное устройство, не подключенное к устройству), не будет первичная обмотка трансформатора замыкает цепь и вызывает высокий ток через диоды?

    Я вижу ваше непонимание и, пожалуйста, поправьте меня, если я ошибаюсь. Трансформатор не подключен напрямую к выходу мостового выпрямителя; он подключается к схеме переключения, которая преобразует выходное напряжение моста постоянного тока в высокочастотное напряжение переменного тока, подходящее для питания первичной обмотки трансформатора: —

    Картинка (выделена мной) отсюда.

    \$\конечная группа\$

    8

    \$\начало группы\$

    Это не полный ответ, потому что у вас уже есть несколько таких ответов. Но…

    Насколько я понимаю, диоды могут выдерживать только очень малые напряжения при прямом смещении, поскольку ток является экспоненциальной функцией напряжения.

    …»выдерживать…прямое напряжение» здесь не совсем правильное мышление. Диод с прямым смещением имеет очень низкий импеданс, поэтому в большинстве практических случаев имеет больше смысла думать о прямом напряжении как о функции тока, а не наоборот. Вы, вероятно, должны спросить, какой ток может выдержать диод .

    С другой стороны, если вы планируете строить мост для подачи питания на цепь, имеющую даже меньшее полное сопротивление, чем у диода (т. . (для типичного кремниевого выпрямительного диода ответ будет чуть больше 0,7 В.)


    \$\конечная группа\$

    \$\начало группы\$

    Да, диодные мосты можно подключать к «высоким» напряжениям. Это на самом деле распространено.

    Да, 1N4007 рассчитан на максимальное обратное напряжение 1000 В. Это непроводящее состояние, поэтому на них по существу проходит -1000 В с почти нулевым током.

    И да, при проводке падение на них всего несколько вольт.

    Так что за недоразумение?

    Если мост 1N4007 установить после трансформатора на 6 В переменного тока, то он выпрямит переменный ток до постоянного пикового значения 1,414 * 6 В переменного тока = 8,49 В постоянного тока, за вычетом падения напряжения на диоде. 1,414 является приближением для \$\sqrt{2}\$.

    Если перемычку 1N4007 установить после сети 220 В переменного тока, то 1,414*220 В переменного тока = 311 В. Номинальное напряжение 1N4007 1000 В может легко поддерживать 220 В переменного тока. Пока ток, проходящий через диоды, не достигает действительно высоких уровней, это работает нормально.

    Большинство «переключаемых» источников питания работают таким образом, чтобы преобразовывать входящий переменный ток в постоянный ток более высокого напряжения. Затем этот постоянный ток «обрезается» на очень высокой частоте в ферритовом трансформаторе. Феррит можно использовать на высоких частотах, что позволяет сделать этот трансформатор намного меньше, чем он мог бы работать напрямую от сети переменного тока частотой 50/60 Гц.

    \$\конечная группа\$

    Твой ответ

    Зарегистрируйтесь или войдите в систему

    Зарегистрируйтесь с помощью Google

    Зарегистрироваться через Facebook

    Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

    Опубликовать как гость

    Электронная почта

    Требуется, но не отображается

    Опубликовать как гость

    Электронная почта

    Требуется, но не отображается

    Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

    .

    Калькулятор мостового выпрямителя

    Этот калькулятор мостового выпрямителя поможет вам понять, как работает схема мостового выпрямителя и как ее использовать.

    Мостовые выпрямители преобразуют напряжение питания переменного тока (переменного тока) в напряжение питания постоянного тока (постоянного тока) с помощью четырех диодов, которые удачно расположены. Независимо от полярности входного сигнала переменного тока выходной сигнал такой схемы всегда имеет одну и ту же полярность. Вы можете использовать этот инструмент для расчета выходного постоянного напряжения, тока, среднеквадратичного значения тока и коэффициента пульсаций выпрямления. И если вы хотите узнать больше о что такое мостовой выпрямитель и его применение в повседневной жизни, продолжайте читать!

    Вы можете изучить другие схемы электромагнетизма, такие как схема моста Уитстона, или узнать больше о законах, управляющих электромагнетизмом, таких как закон Фарадея и закон Кулона.

    Что такое двухполупериодный мостовой выпрямитель?

    Мостовой выпрямитель или двухполупериодный мостовой выпрямитель состоит из четырех отдельных диодов с p-n переходом, источника переменного тока и нагрузочного резистора. Мостовые выпрямители или диодные мостовые выпрямители имеют четыре диода, которые создают замкнутый контур, называемый мостом. Основное преимущество 9Схема мостового выпрямителя 0140 заключается в том, что он не требует центрального ленточного трансформатора, что уменьшает его габариты.

    Вход одной стороны моста подключен к одинарной обмотке. Нагрузочный резистор находится на другой стороне моста, как показано на схеме мостового выпрямителя ниже:

    Схема мостового выпрямителя.

    Давайте посмотрим, как сигнал переменного тока влияет на эту схему выпрямителя, используя схему мостового выпрямителя:

    1.) Диоды D 2 и D 3 смещены в прямом направлении и начинают проводить в течение первого положительного полупериода сигнала переменного тока, а диоды D 1 и D 4 смещены в прямом направлении в течение отрицательного полупериода сигнала переменного тока. В качестве альтернативы, пары диодов смещены в обратном направлении и не будут проводить ток одновременно.

    2.) Через два диода прямого смещения ток будет течь через нагрузочный резистор. Положительное напряжение на клемме d и отрицательное напряжение на клемме 9На выходе будет обнаружено 0140 c . Аналогично на терминалах a и b .

    3.) В результате полярность выхода всегда будет одинаковой, независимо от полярности входного сигнала. Мы также можем утверждать, что отрицательный полупериод сигнала переменного тока был инвертирован, что привело к положительному напряжению на выходе.

    Поскольку это выходное напряжение с одной полярностью является пульсирующим, а не прямолинейным по своей природе, это не чистое напряжение постоянного тока. Как указано в схема мостового выпрямителя ниже, эта проблема просто решается подключением конденсатора параллельно нагрузочному резистору.

    Мостовая схема выпрямителя.

    Положительный полупериод будет заряжать конденсатор через диоды D 2 и D 3 в этой новой конфигурации схемы мостового выпрямителя. Конденсатор также перестанет заряжаться и начнет разряжаться через нагрузочный резистор во время отрицательного полупериода.

    Вот как вы можете использовать этот калькулятор мостового выпрямителя

    Этот калькулятор мостового выпрямителя может оценить четыре параметра выпрямления.

    Если выбрать…

    1.)
    Напряжение постоянного тока (В DC ) Опция: Результирующая форма выходного сигнала.

    Просто введите пиковое напряжение переменного тока (VPEAKV_{PEAK}VPEAK​), и калькулятор рассчитает для вас напряжение постоянного тока (VDCV_{DC}VDC​). Если вы хотите рассчитать его самостоятельно, вы можете использовать следующую формулу:

    VDC=2⋅VPEAKπ\quad V_{DC} = \frac{2 \cdot V_{PEAK}} {\pi}VDC​= π2⋅ВПИК​​

    2.)
    Ток вариант:

    Термином ViV_iVi будем обозначать напряжение, поступающее со вторичных обмоток трансформатора (или входное напряжение):

    Vi=VM⋅sin⁡(2π f T) \quad V_{i} = V_{M} \cdot \sin(2π \, f\, T)Vi​=VM​⋅sin(2πfT)

    Используя закон Ома для получения тока, мы должны отметить, что два типа сопротивления будет ограничивать ток, сопротивление нагрузки (R L ) и прямое сопротивление диода (R f ).

    Примечание: Прямое сопротивление можно найти, используя ВАХ диода.

    Опция current попросит вас ввести следующее:

    • Введите сопротивление нагрузки RLR_LRL​.
    • Введите прямое сопротивление диодов RFR_FRF​.
    • Введите максимальное напряжение переменного тока VMV_MVM​.

    И этот калькулятор вычисляет текущий IMI_MIM​, используя следующую формулу:

    IM=VM(2Rf+RL)\quad I_{M} = \frac{V_M}{(2R_f + R_L)}IM​=(2Rf​ +RL​)VM​​

    3.)
    СКЗ тока опция:

    Этот калькулятор мостового выпрямителя вычисляет среднеквадратичное значение тока (IRMSI_{RMS}IRMS​) из IMI_MIM​, как показано ниже:

    IRMS=IM2\quad I_{ RMS} = \frac{I_{M}}{\sqrt2}IRMS​=2

    ​IM​​

    4.)
    Коэффициент пульсаций опция:

    Вычисляет коэффициент пульсаций выходного сигнала как отношение тока пульсаций (также известного как среднеквадратический ток) к постоянному току. 2 — 1} Коэффициент пульсаций = ( IDC​IRMS​)2−1

    Если вы введете RMS ток (I_RMS) и DC ток (I_DC) , этот калькулятор даст вам коэффициент пульсации .

    Применение схемы мостового выпрямителя

    • Мостовые выпрямители широко используются в цепях электропитания из-за их низкой стоимости по сравнению со схемами с центральным отводом.
    • Амплитуда модулированных радиоволн может быть определена с помощью схемы мостового выпрямителя.
    • Их также можно использовать при сварке для подачи поляризованного напряжения.

    Часто задаваемые вопросы

    Для чего можно использовать мостовой выпрямитель?

    Мостовой выпрямитель преобразует переменный ток на входе в постоянный ток на выходе . В электронных источниках питания типичным компонентом является схема мостового выпрямителя. Многие электронные схемы требуют использования выпрямленного источника постоянного тока для питания многочисленных электронных основных компонентов от сети переменного тока.

    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.