直观感受电路信号波形:半波整流电路

半波整流电路

半波整流电路,电路图很简单,通过一个二极管实现半波整流。其中1kΩ的电阻是负载。各点波形如下:

半波整流电路,即把“交流电压”转变为“脉动直流电压“。

所谓“脉动直流电压“,是指电压方向(正负极)不变,但大小随时间变化。

下图黄色的波形就是“脉动直流电压”;而紫色的波形既有正电压又有负电压,属于“交流电压”:

输入到二极管的交流电压,频率为50Hz,峰值为1V:
交流电压通过二极管后,变为脉动直流电压,没有了负半周,正半周电压峰值为312mV:
通过以上可以知道,二极管的压降为:
1V - 312mV = 688mV
通过1kΩ电阻的电流峰值为312uA:

交流控制电路的表示电路与直流控制电路有较大区别,是表示继电器与二极管并联构成的半波整流电路。

道岔转换完成后,BHJ落下,1DQJ落下,1DQJF落下,三相电源被切断,通过1DQJ的后接点构成表示电路。表示电路由表示变压器、继电器、电阻、整流二极管和转辙机的接点组成。

以定位表示为例,工作原理:当正弦交流电源正半周时,DBJ励磁吸起,与DBJ线圈并联的另一条支路,因整流二极管反向截止,故电流基本为零;当正弦交流电源负半周时,在DBJ和整流堆这两条支路中,整流二极管呈正向导通状态,其支路的阻抗要比DBJ支路阻抗小得多,电流绝大部分经整流堆支路中流过,由于DBJ是感性负载,线圈电压下降过程中有反电势,阻止其电压下降,所以通过继电器线圈的电流不是典型的半波,而是一个波动的直流,因而能够保证DBJ可靠吸起。

反位表示的工作原理与定位表示相同,只是检查的继电器接点、室外电缆和转辙机接点不同。

从图中可以看出,交流电正半周通过DBJ或FBJ并与该偏极继电器所要求的极性相符时,该表示继电器吸起。如果外线混线,继电器被旁路,就不能吸起,起到了供电、受电设备在室内,被检查条件远在室外情况下对外线混线造成错误表示的防护作用。道岔位置表示继电器必须在动作电路正常完成、检查操作意图与室外设备位置一致后才能吸起。

DBJ通过室外电缆检查了转辙机内定位接点,FBJ通过室外电缆检查了转辙机内反位接点。这样,在错误表示的防护方面,当出现一次错接室外电缆和人为颠倒二极管极性以后,DBJ或FBJ不会吸起。

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