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1、 二极管整流滤波一丶实验目的:1、研究半波整流电路,全波桥式整流电路2、电容滤波电路,观察滤波器在半波和全波整流中的滤波效果。 3、整流滤波电路输出脉动电压的峰值 4、进一步掌握示波器显示与测量的技能。二丶实验仪器:示波器,6v 交流电源,面包板,电容(470uF、10uF )电阻(200,100,50,25) ,导线若干三丶实验原理利用二极管正向导通反向截至的特性,与 RC 电路的特性,通过二极管、电阻与电容的串并联设计出各种整流电路和滤波电路进行研究。半波整流电路变压器的次级绕组与负载相接,中间串联一个整流二极管,就是半波整流。利用二极管的单向导电性,只有半个周期内有电流流过负载,另半个周
2、期被二极管所阻,没有电流 全波桥式整流 前述半波整流只利用了交流电半个周期的正弦信号。为了提高整流效率,使交流电的正负半周信号都被利用,则应采用全波整流,电容滤波电路 电容滤波器是利用电容充电和放电来使脉动的直流电变成平稳的直流电。我们已经知道电容器的充、放电原理。图 6.2.1-4 所示为电容滤波器在带负载电阻后的工作情况。设在 t0 时刻接通电源,整流元件的正向电阻很小,可略去不计,在 t=t1 时,UC 达到峰值为 iU2。此后 Ui 以正弦规律下降直到 t2 时刻,二极管 D 不再导电,电容开始放电,UC 缓慢下降,一直到下一个周期。电压 Ui 上升到和 UC 相等时,即 t3 以后,二极管 D 又开始导通,电容充电,直到 t4。在这以后,二极管 D 又截止,UC 又按上述规律下降,如此周而复始,形成了周期性的电容器充电放电过程。在这个过程中,二极管 D 并不是在整个半周内都导通的,从图上可以看到二极管 D 只在 t3 到 t4 段内导通并向电容器充电。