Ուղղիչներ. գործողության սկզբունք, դիագրամ

Բովանդակություն:

Ուղղիչներ. գործողության սկզբունք, դիագրամ
Ուղղիչներ. գործողության սկզբունք, դիագրամ
Anonim

Ուղղիչը սարք է, որը նախատեսված է հոսանքը փոխարկելու համար: Շատ մոդելներ տեղադրվում են զտիչներով: Ուղղիչ սարքերի շրջանակը շատ լայն է: Դրանք ակտիվորեն օգտագործվում են սնուցման սարքերում, ենթակայաններում և եռակցման մեքենաներում։

Նախ մոդելները բաժանվում են փուլերի. Կան երկու փուլային, ինչպես նաև եռաֆազ փոփոխություններ: Bridge սարքերը պատրաստված են բացառապես փոխարկիչների համար: Ըստ հզորության տարբերվում են ուժային տարրերը, ինչպես նաև ազդանշանային մոդելները։ Ըստ կայունացման սարքերի առկայության՝ դրանք բաժանվում են լրիվ ալիքի, ոչ լրիվ ալիքի, երկու շրջանի և տրանսֆորմատորային մոդիֆիկացիաների։ Ուղղիչները հասկանալու համար անհրաժեշտ է դիտարկել սովորական մոդելի շղթան:

ուղղիչներ
ուղղիչներ

Ուղղիչ շղթա

Ուղղիչ շղթան ներառում է հոսանքի տարբեր հաղորդունակությամբ հաղորդիչներ: Ալիքները նույնպես օգտագործվում են սարքերում: Էլեկտրոնային փականները տեղադրվում են տարբեր զգայունությամբ: Եթե դիտարկենք կամուրջի փոփոխությունները, ապա նրանք օգտագործում են zener դիոդներ: Շուկայում կան նաև դիոդային սարքեր։

Գործողության սկզբունք

Ուղղիչի գործառնական սկզբունքը հիմնված էընթացիկ փոխակերպում. Այս գործընթացն իրականացվում է հաճախականության փոփոխությամբ։ Դրա համար սարքն ունի էլեկտրոնային փական: Ալիքներն օգտագործվում են փոխակերպման գործընթացը կայունացնելու համար: Բացասական բևեռականության հետ կապված խնդիրներից խուսափելու համար տեղադրվում են zener դիոդներ: Սարքի ուղիղ միացումն իրականացվում է հաղորդիչների միջոցով։

ուղղիչ 220
ուղղիչ 220

Սնուցման սարքեր

Այս տեսակի ուղղիչները օգտագործվում են տարբեր սնուցման սարքերում: Ամենից հաճախ դրանք կարելի է գտնել անհատական համակարգիչներում: Սարքի միացումը ենթադրում է վեկտորային տրանզիստորի օգտագործում: Եթե դիտարկենք երկալիքային մոդիֆիկացիա, ապա կապը կատարվում է ընդարձակողի միջոցով։

Տետրոդները օգտագործվում են որոշ սարքերում: Եթե հաշվի առնենք եռալիք տարրերը, ապա դրանք նախատեսված են 20 Վ լարման սնուցման սարքերի համար։Այս դեպքում տետրոդները երբեք չեն օգտագործվում։ Ուղղիչ սարքերի շահագործման սկզբունքը հիմնված է հաճախականության փոփոխության վրա: Շատ փոփոխություններ վաճառվում են էլեկտրոնային փականներով: Եթե խոսենք պարամետրերի մասին, ապա սարքի զգայունությունը տատանվում է 23 մՎ-ի շուրջ։ Մոդելների ուղղակի հոսանքի հաղորդունակությունը չի գերազանցում 2 միկրոնը։

Ազդանշանի ուղղիչների աշխատանքի սկզբունքը

Ազդանշանի ուղղիչները աշխատում են հետադարձ կապից: Մոդելները կարող են օգտագործվել միայն փոփոխական հոսանք ունեցող ցանցում: Եթե դիտարկենք 12 Վտ հզորությամբ սարքեր, ապա պետք է նշել, որ օգտագործվում են միայն կիսադյուպլեքս տեսակի ֆիլտրեր։ Բացի այդ, ստանդարտ ուղղիչ շղթան ներառում է տրանզիստորի օգտագործումը ընդունիչով:

Երեք ալիքով մոդելները պետք էգործարկիչները օգտագործվում են. Այս սարքերը տեղադրվում են մեկուսիչների միջոցով: Մոդելների ելքային լարումը, որպես կանոն, չի գերազանցում 20 Վ-ը։ Ուղղիչ սարքերի ուժային էլեկտրոնիկան հնարավորություն է տվել լուծել լարման անկման խնդիրը՝ տեղադրելով դիոդային կամուրջներ։

լարման ուղղիչ
լարման ուղղիչ

Կամուրջ սարքեր

Կամուրջների ուղղիչները վաճառվում են էլեկտրամատակարարման և փոխարկիչների համար: Սարքերը աշխատում են փոփոխական հոսանքի ցանցում: Հաճախականության ուղղակի փոփոխությունն իրականացվում է ընդարձակողի աշխատանքի շնորհիվ: Ուղղիչի մեջ նշված տարրը դիրիժորի դեր է խաղում: Որոշ դեպքերում այն տեղադրվում է մեկուսիչներով։ Պաշտպանության առումով կամուրջների ուղղիչները բավականին տարբեր են:

Եթե հաշվի առնենք փոփոխությունները երեք ալիքների համար, ապա դրանք օգտագործում են գործարկիչներ: Այս տարրերը կարող են տեղադրվել երեսպատմամբ կամ առանց դրա: Չորս ալիքների փոփոխությունները շատ հազվադեպ են: Ուղղիչ սարքերի ընթացիկ հաղորդունակության ինդեքսը չի գերազանցում 40 միկրոնը: Այս դեպքում սարքի զգայունությունը 2,5 միկրոն է։

Երկփուլ փոփոխություններ

Երկաֆազ ուղղիչները պատրաստված են տրանսպորտային միջոցների համար: Մոդելները աշխատում են հաճախականության փոփոխության սկզբունքով: Այս գործընթացը կարող է իրականացվել էքսպանդերի կամ ձգանի հաշվին։ Ամենից հաճախ մոդելները հայտնաբերվում են առանց տետրոդների: Փոփոխությունների սահմանային գերբեռնվածության պարամետրը չի գերազանցում 6 Ա-ը: Զտիչները, որպես կանոն, օգտագործվում են մետաղալարերի տիպի:

Եթե հաշվի առնենք երեք ալիքների փոփոխությունները, ապա դրանք ունեն երկու բիթ գործարկիչ: Նրա զգայունության ցուցանիշը 3 մկմ-ից ոչ ավելի է։ Իմ մեջԻր հերթին ելքային լարումը առավելագույնը 35 Վ է։ Երկֆազ սարքերի ուժային էլեկտրոնիկան հնարավորություն է տվել դիոդային շարժիչների կիրառմամբ լուծել լարման գերբեռնվածության խնդիրը։

Եռաֆազ մոդելներ

Եռաֆազ ուղղիչ կարելի է գտնել միայն տրանսֆորմատորային ենթակայաններում: Սարքերը աշխատում են բարձր լարման միացումից։ Այս դեպքում մոդելի շահագործման սկզբունքը հիմնված է հաճախականության կտրուկ աճի վրա: Ելքային լարման պարամետրը մնում է անփոփոխ: Առկա է 3 և 4 ալիքային մոդելներով։ Դրանք միացված են հաղորդիչների միջոցով։

Երեք ալիքի եռաֆազ ուղղիչը հասանելի է տետրոդներով: Որոշ դեպքերում փոխակերպման գործընթացը կայունացնելու համար օգտագործվում են ընդլայնիչներ: Եթե խոսենք չորս ալիքների ուղղիչ սարքերի մասին, ապա հարկ է նշել, որ դրանք միշտ արտադրվում են ուժեղացուցիչներով: Այս դեպքում ընթացիկ հաղորդունակության ցուցանիշը գտնվում է 70 մկմ-ի սահմաններում: Ուղղիչի զգայունությունը 4,2 մՎ-ից ոչ ավելի է:

եռաֆազ ուղղիչ
եռաֆազ ուղղիչ

Լրիվ ալիք սարքեր

Լրիվ ալիքային լարման ուղղիչն աշխատում է ընդարձակիչների բևեռականությունը փոխելով: Տրանզիստորները սովորաբար օգտագործվում են բաց տիպի: Այս սարքերը հարմար են 20 և 30 Վ լարման փոխարկիչների համար: Անմիջապես դրանց զգայունության պարամետրը 3 մՎ է: Իր հերթին, հոսանքի հաղորդունակությունը գտնվում է 4,5 միկրոն շրջանում։

Եթե խոսենք երեք ալիքների փոփոխությունների մասին, ապա դրանք տեղադրվում են միայն ուժեղացուցիչներով սնուցման սարքերում: Ուղղիչ սարքերի ֆիլտրերը հիմնականում հարմար են ընդլայնման տեսակի համար: ԵթեԽոսելով չորս ալիքների սարքերի մասին, ապա դրանց ընթացիկ հաղորդունակության ցուցիչը գտնվում է 3 մկմ տարածքում: Մոդելները հարմար չեն տրանսֆորմատորային ենթակայանների համար։

ուղղիչ միացում
ուղղիչ միացում

Ոչ ամբողջական ալիքի փոփոխություններ

Ոչ լրիվ ալիքային ուղղիչներն առանձնանում են էլեկտրոնային փականի բացակայությամբ։ Արտադրվում են միայն երկու ալիք ունեցող տարրեր: Մոդիֆիկացիայի ուղղակի միացումն իրականացվում է կոնտակտների միջոցով։ Մեկուսիչները օգտագործվում են ինչպես երեսպատմամբ, այնպես էլ առանց դրա։ Որոշ դեպքերում օգտագործվում են ուժեղացուցիչներ։

Կարևոր է նաև նշել, որ կարգավորիչներում տեղադրված են այս տեսակի ուղղիչներ: Նրանց ելքային լարման պարամետրը, որպես կանոն, չի գերազանցում 30 Վ-ը: Միջին հաշվով, սարքերի զգայունությունը 75 մՎ է: Այս դեպքում ընթացիկ հաղորդունակությունը կախված է օգտագործվող ֆիլտրերի տեսակից:

Մեկ շրջանի փոփոխություններ

Մեկ ցիկլով ուղղիչներ արտադրվում են տարբեր ընդունիչների համար: Տարրերի տարբերակիչ առանձնահատկությունը համարվում է բարձր ընթացիկ հաղորդունակության պարամետր: Հակադարձ բևեռականության սարքերն աշխատում են: Առկա է 2 և 3 ալիքի մոդելներով։ Եթե հաշվի առնենք առաջին տարբերակը, ապա հարկ է նշել, որ դիրիժորները օգտագործվում են երեսպատմամբ: Այս դեպքում ընդլայնիչները հազվադեպ են տեղադրվում: Ուղղիչ սարքերի ընթացիկ հաղորդունակության պարամետրը տատանվում է 3 մկմ-ի սահմաններում:

Եթե խոսենք եռալիք սարքերի մասին, ապա դրանք միշտ արտադրվում են տետրոդներով։ Նաև փոփոխման սխեման ներառում է մոդուլյատորների օգտագործումը: Ցածր հաճախականության ընդունիչների համար այս ուղղիչները իդեալական են: Այս դեպքում զգայունությունն է60 մՎ-ից ոչ ավելի։

Երկու շրջանի սարքերի սխեման

220 Վ երկու պարբերաշրջանի ուղղիչը պատրաստված է շարժական սարքերից հոսանքը փոխարկելու համար: Այս դեպքում գործընթացը տեղի է ունենում լարման հաճախականության փոփոխության պատճառով: Մոդելների համար ընդլայնիչներն օգտագործվում են, որպես կանոն, բաց տիպի։ Եթե մենք խոսում ենք երկու ալիքների փոփոխությունների մասին, ապա դրանք օգտագործում են բաշխման զտիչներ: Որոշ դեպքերում դրվում են գործարկիչներ: Դաշտային էֆեկտի տրանզիստորները անհրաժեշտ են սարքերը շարժիչ տեղակայանքներին միացնելու համար: Դրանք հասանելի են տարբեր հզորություններով: Որպես կանոն, շուկայում ներկայացված են 20 pF մոդիֆիկացիաներ։

Տրանսֆորմատորային սարքերի առանձնահատկությունները

Տրանսֆորմատորային ուղղիչ (էլեկտրական էներգիայի փոխարկիչ) ունակ է աշխատել ուղիղ և փոփոխական հոսանք ունեցող ցանցում: Այս դեպքում ձգանները եռաբիթ տիպի են: Սարքերը միացնելու համար օգտագործվում են հաղորդիչներ: Դուք կարող եք հանդիպել տրանսֆորմատորային ուղղիչներ ենթակայաններում: Այս սարքերը նախատեսված են բարձր ելքային լարման համար։

Նրանց տեղադրած պաշտպանական համակարգը քրոմատիկ զտիչներով։ Այս դեպքում զգայունության պարամետրը գտնվում է 80 մՎ-ի սահմաններում: Շարժիչ մեխանիզմների համար այս սարքերը եզակիորեն հարմար չեն: Նրանց ներկայիս կրճատելիության ինդեքսը 20 միկրոն է։ Շղթաների ձգանները ընտրվում են ինչպես բաց, այնպես էլ փակ տեսակի: Միջին հաշվով, շեմային գերբեռնվածության պարամետրը գտնվում է 5 Ա մակարդակի վրա։

ուժային էլեկտրոնիկա
ուժային էլեկտրոնիկա

Մոդելներ լարման բազմապատկմամբ

Այս տեսակի ուղղիչները ներկայումս ակտիվորեն օգտագործվում ենփոխարկիչներ. Ստանդարտ փոփոխման սխեման ներառում է փական, ինչպես նաև տրանզիստորներ: Միջին հաշվով, դրանց հզորությունը 2 pF է: Ուղղակի հոսանքի հաղորդունակությունը 3 միկրոնից ոչ ավելի է։

Եթե խոսում ենք երկու ալիքների փոփոխությունների մասին, ապա դրանք օգտագործում են ընդլայնիչներ: Տեղադրված են ինչպես բաց, այնպես էլ փակ։ Շատ մոդելներ ունեն կարգավորիչներ: Եթե խոսենք չորս ալիքների ուղղիչ սարքերի մասին, ապա դրանք արտադրվում են մոդուլյատորներով: Նրանց աշխատանքի համար օգտագործվում են տարբեր ձգանիչներ: Ամենից հաճախ դրանք եռանիշ տիպի են։

կամուրջների ուղղիչներ
կամուրջների ուղղիչներ

Փոփոխություններ գալվանական մեկուսացմամբ

Գալվանական մեկուսացման սարքը գործում է հաճախականության նվազեցման սկզբունքով։ Դրանք միացված են միայն ցանցից՝ փոփոխական հոսանքով։ Այս դեպքում տրանզիստորները սահմանվում են 20 pF: Ուղղակիորեն, զգայունության ցուցանիշը 88 մՎ է: Եթե մենք խոսում ենք երեք ալիքների փոփոխությունների մասին, ապա նրանք օգտագործում են զարկերակային մոդուլյատորներ: Շատ մոդելներ ունեն պաշտպանիչ համակարգեր, որոնք օգնում են հաղթահարել ծանրաբեռնվածությունը: Զտիչներն օգտագործվում են ճառագայթային տետրոդների հետ:

Խորհուրդ ենք տալիս: