для чего переменный ток преобразуют в постоянный

Преобразование переменного тока в постоянный

Преобразователь переменного тока в постоянный — это устройство, преобразующее энергию переменного тока в постоянный. Это устройство нелинейное, поэтому спектр напряжения на его выходе отличается от входного. В иностранной литературе подобные устройства называются преобразователями AC/DC (переменный/постоянный ток). На рисунке 1 приведено условно-графическое обозначение преобразователя AC/DC. На его входе и выходе приведены осциллограммы и спектрограммы напряжения.

для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный
Рисунок 1. Условно-графическое обозначение выпрямителя

Если выпрямитель, входящий в состав преобразователя AC/DC, в процессе работы использует одну полуволну напряжения переменного тока, то он называется однотактным или однополупериодным, а если обе полуволны — то двухтактным или двухполупериодным. На рисунке 2 приведена упрощенная схема однотактного преобразователя переменного напряжения в постоянное.

для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный
Рисунок 2. Эквивалентная схема однотактного преобразователя переменного тока в постоянный

для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный
Рисунок 3. Временные диаграммы напряжения на входе и выходе однополупериодного преобразователя

Как видно из данного рисунка уровень постоянной составляющей тока на выходе схемы однотактного преобразователя AC/DC достаточно мал. Поэтому чаще применяется двухтактная схема. Схема двухтактного преобразователя переменного напряжения в постоянное приведена на рисунке 4.

для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный
Рисунок 4. Эквивалентная схема двухтактного преобразователя переменного тока в постоянный

В данной схеме ключи К1 и К2 подключают нагрузку на время одной полуволны (Т/2) два раза за период. Поэтому за период изменения напряжения сети через нагрузку и источник проходят два импульса тока, причем благодаря переключению ток через нагрузку протекает в одном направлении. Постоянная составляющая тока нагрузки не протекает через первичный источник и не влияет на его работу. Частота импульсов тока и напряжения на нагрузке UH в два раза выше частоты сети ωc, что позволяет уменьшить габариты сглаживающего фильтра. Все перечисленные факторы позволяет значительно улучшить массу и габариты преобразователя переменного тока в постоянный. Временные диаграммы напряжений и токов на входе и выходе двухтактного преобразователя переменного тока в постоянный приведены на рисунке 5.

для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный
Рисунок 5. Временные диаграммы напряжений и токов на входе и выходе двухполупериодного преобразователя

В качестве ключей в схемах преобразователей переменного тока в постоянный используются неуправляемые и управляемые вентили, в качестве которых используются диоды, тиристоры, биполярные и полевые транзисторы. Наиболее широко применяются неуправляемые вентили, в качестве которых используются мощные полупроводниковые диоды.

Следует отметить, что современные AC/DC преобразователи строятся по более сложной схеме. В них сначала производится выпрямление и фильтрация входного колебания, затем генерация высокой частоты, напряжение которой трансформируется в нужное на выходе, а затем снова выпрямление и фильтрация всех нежелательных спектральных составляющих. Это позволяет значительно уменьшить габариты преобразователя и повысить его к.п.д. Часто они выполняются в виде малогабаритного неразъемного блока.

для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный
Рисунок 6. Внешний вид AC/DC преобразователя

Понравился материал? Поделись с друзьями!

Вместе со статьей «Преобразование переменного тока в постоянный» читают:

Источник

Как конвертировать переменный ток в постоянный

В создании этой статьи участвовала наша опытная команда редакторов и исследователей, которые проверили ее на точность и полноту.

Команда контент-менеджеров wikiHow тщательно следит за работой редакторов, чтобы гарантировать соответствие каждой статьи нашим высоким стандартам качества.

Количество источников, использованных в этой статье: 7. Вы найдете их список внизу страницы.

Количество просмотров этой статьи: 70 927.

Переменный ток (AC) является наиболее эффективным способом передачи электроэнергии на большие расстояния. Тем не менее многим бытовым и электронным устройствам для работы необходим постоянный ток (DC). Для бытовых нужд обычно используется переменный ток, поскольку он эффективнее и не приводит к падению напряжения на больших расстояниях. Однако во многих бытовых приборах и электронике используется постоянный ток, который обеспечивает непрерывное питание устройства. Если вам необходимо определить напряжение постоянного тока, которое даст источник питания переменного тока, используйте формулу VAC/√(2), где VAC — переменное напряжение. Можно также самостоятельно собрать цепь, которая будет преобразовывать переменный ток в постоянный!

для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный

для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный

Совет: если у вас нет калькулятора, можно округлить √(2) до 1,4, чтобы облегчить вычисления.

Источник

Преобразование переменного тока в постоянный

Электрический ток протекает в различных средах: металлах, полупроводниках, жидкостях и газах. При этом он может быть постоянным или переменным. В статье рассмотрим отдельно постоянный и переменный ток, а также преобразование переменного тока в постоянный.

Постоянный ток и его источники

У постоянного тока величина и направление не изменяются с течением времени. На современных приборах он обозначается буквами DC — сокращением от английского Direct Current (в дословном переводе – прямой ток). Его графическое обозначение:

для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный

Источниками постоянного тока являются батарейки и аккумуляторы. На нем работают все полупроводниковые электронные устройства: мобильные телефоны, компьютеры, телевизоры, спутниковые системы. Для питания этих устройств от сети переменного тока в их входят блоки питания. Они понижают напряжение сети до нужной величины и преобразуют переменный ток в постоянный. Зарядные устройства для аккумуляторов тоже питаются от сети переменного тока и выполняют те же функции, что и блоки питания.

Переменный ток и его параметры

У переменного тока направление и величина циклически изменяются во времени. Цикл одного полного изменения (колебания) называется периодом (T), а обратная ему величина – частотой (f). Буквенное обозначение переменного тока – АС, сокращение от Alternating Current (знакопеременный ток), а графически он обозначается отрезком синусоиды:

для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный̴

После этого знака указывается напряжение, иногда – частота и количество фаз.

Переменный ток характеризуется параметрами:

ХарактеристикаОбозначениеЕдиница измеренияОписание
Число фаз для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянныйОднофазный
для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянныйТрехфазный
НапряжениеUвольтМгновенное значение
Амплитудное значение
Действующее значение
Фазное
Линейное
ПериодТсекундаВремя одного полного колебания
ЧастотаfгерцЧисло колебаний за 1 секунду

Однофазный ток в чистом виде получается при помощи бензиновых и дизельных генераторов. В остальных случаях он – часть трехфазного, представляющего собой три изменяющихся по синусоидальному закону напряжения, равномерно сдвинутых друг относительно друга. Этот сдвиг по времени называется углом сдвига фаз и составляет 1/3Т.

Для передачи трехфазных напряжений используют четыре провода. Один является их общей точкой и называется нулевым (N), а три остальные называются фазами (L1, L2, L3).

Напряжение между фазами называется линейным, а между фазой и нулем – фазным, оно меньше линейного в √3 раз. В нашей сети фазное напряжение равно 220 В, а линейное – 380 В.

Под мгновенным значением напряжения переменного тока понимают его величину в определенный момент времени t. Она изменяется с частотой f. Мгновенное значение напряжения в точке максимума называется амплитудным значением. Но не его измеряют вольтметры и мультиметры. Они показывают величину, в √2 раз меньшую, называемую действующим или эффективным значением напряжения. Физически это означает, что напряжение постоянного тока этой величины совершит такую же работу, как и измеряемое переменное напряжение.

для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянныйХарактеристики трехфазного тока

Достоинства и недостатки переменного напряжения

Так почему же для энергоснабжения выбрали переменный ток, а не постоянный?

При передаче электроэнергии ток проходит по проводам, длиной сотни километров, нагревая их и рассеивая в воздухе энергию. Это неизбежно как для постоянного, так и для переменного токов. Но мощность потерь зависит только от сопротивления проводов и тока в них:

для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный

Мощность, которую передается по линии, равна:

для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный

Отсюда следует, что при увеличении напряжения для передачи той же мощности нужен меньший ток, и мощность потерь при этом уменьшается. Вот поэтому протяженных ЛЭП напряжение повышают. Есть линии на 6кВ, 10кВ, 35кВ, 110кВ, 220кВ, 330кВ, 500кВ, 750кВ и даже 1150кВ.

Но в процессе передачи электроэнергии от источника к потребителю напряжение нужно неоднократно изменять. Проще это сделать на переменном токе, используя трансформаторы.

Недостатки переменного тока проявляются при передаче энергии по кабельным линиям. Кабели имеют емкостное сопротивление между фазами и относительно земли, а емкость проводит переменный ток. Появляется утечка, нагревающая изоляцию и выводящая со временем ее из строя.

Преобразование переменного тока в постоянный и наоборот

Процесс получения из переменного тока постоянного называется выпрямлением, а устройства – выпрямителями. Основная деталь выпрямителя – полупроводниковый диод, проводящий ток только в одном направлении. В результате выпрямления получается пульсирующий ток, меняющий со временем свою величину, но не изменяющий знак.

Затем пульсации устраняют при помощи фильтров, простейшим из них является конденсатор. Полностью пульсации устранить невозможно, а их конечный уровень зависит от схемы выпрямителя и качества фильтра. Сложность и стоимость выпрямителей зависит от величины пульсаций на выходе и от максимальной мощности на выходе.

для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянныйСхема простейшего выпрямителя для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянныйГрафики работы выпрямителя

Для преобразования в переменный ток используются инверторы. Принцип их работы состоит в генерации переменного напряжения с формой, максимально приближенной к синусоидальной. Пример такого устройства – автомобильный инвертор для подключения к бортовой сети бытовых приборов или инструмента.

Чем качественнее и дороже инвертор, тем больше его мощность или точнее выдаваемое им напряжение приближается к синусоиде.

Источник

Переменный и постоянный ток: в чем разница, история развития, применение

для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный

Детей учат, что пальцы в розетку совать нельзя! А почему? Потому что будет плохо. С более подробным объяснением часто бывают проблемы: какое-то там напряжение, ток, что-то куда-то течет. Чтобы вы в будущем могли сами объяснить своим детям, что к чему, мы сейчас объясним вам. Эта статья про переменный и постоянный токи, их отличия, применение и историю электричества вообще. Науку нужно делать интересной, и мы скромно пытаемся этим заниматься по мере сил.

Ежедневная рассылка с полезной информацией для студентов всех направлений – на нашем телеграм-канале.

Краткая история электричества

Кто изобрел электричество? А никто! Люди постепенно понимали, что это такое и как им пользоваться.

Все началось в 7 веке до нашей эры, в один солнечный (а может и дождливый, кто знает) день. Тогда греческий философ Фалес заметил, что, если потереть янтарь о шерсть, он будет притягивать легкие предметы.

Потом были Александр Македонский, войны, христианство, падение Римской империи, войны, падение Византии, войны, средневековье, крестовые походы, эпидемии, инквизиция и снова войны. Как вы поняли, людям было не до какого-то там электричества и натертых шерстью эбонитовых палочек.

В каком году изобрели слово «электричество»? 1600 году английский естествоиспытатель Уильям Гилберт решил написать труд «О магните, магнитных телах и о большом магните — Земле». Именно тогда и появился термин «электричество».

Через сто пятьдесят лет, в 1747 году Бенджамин Франклин, которого мы все очень любим, создал первую теорию электричества. Он рассматривал это явление как флюид или нематериальную жидкость.

Именно Франклин ввел понятие положительного и отрицательного зарядов (до этого разделяли стеклянное и смоляное электричество), изобрел молниеотвод и доказал, что молния имеет электрическую природу.

Бенджамина любят все, ведь его портрет есть на каждой стодолларовой купюре. Помимо работы в точных науках, он был видным политическим деятелем. Но вопреки распространенному заблуждению, Франклин не был президентом США.

Дальше пойдет перечисление важных для истории электричества открытий.

1785 год – Кулон выясняет, с какой силой противоположные заряды притягиваются, а одноименные отталкиваются.

1791 год – Луиджи Гальвани случайно заметил, что лапки мертвой лягушки сокращаются под действием электричества.

Принцип работы батарейки основан на гальванических элементах. Но кто создал первый гальванический элемент? Основываясь на открытии Гальвани, другой итальянский физик Алессандро Вольта в 1800 году создает столб Вольта – прототип современной батарейки.

Уже в 19 веке Эрстед, Ампер, Ом, Томсон и Максвелл совершили настоящую революцию. Был открыт электромагнетизм, ЭДС индукции, электрические и магнитные явления связали в единую систему и описали фундаментальными уравнениями.

Кстати! Если у вас нет времени, чтобы самостоятельно разбираться со всем этим, для наших читателей сейчас действует скидка 10% на любой вид работы

20 век принес квантовую электродинамику и теорию слабых взаимодействий, а также электромобили и повсеместные линии электропередач. Кстати, знаменитый электромобиль Тесла работает на постоянном токе.

для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный

Конечно, это очень краткая история электричества, и мы не упомянули очень много имен, которые повлияли на прогресс в этой области. Иначе пришлось бы написать целый многотомный справочник.

Постоянный ток

Сначала напомним, что ток – это движение заряженных частиц.

Постоянный ток – это ток, который течет в одном направлении.

Типичный источник постоянного тока – гальванический элемент. Проще говоря, батарейка или аккумулятор. Один из древнейших артефактов, связанных с электричеством – багдадская батарейка, которой 2000 лет. Предполагают, что она давала ток напряжением 2-4 Вольта.

для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный

Где используется постоянный ток:

Проще всего представить постоянный ток наглядно, на графике. Вот как он выглядит:

для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный

Бытовые приборы работают на постоянном токе, но в розетки сети в квартире приходит переменный ток. Практически везде постоянный ток получается путем выпрямления переменного.

Переменный ток

Переменный ток – это ток, который меняет величину и направление. Причем меняет в равные промежутки времени.

Переменный ток используется в промышленности и электроснабжении. Именно его получают на станциях и отправляют к потребителям. Уже на месте преобразование переменного электрического тока в постоянный происходит с помощью инверторов.

А вот и наглядное изображение переменного тока.

для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный

Война токов

Активное использование постоянного тока началось в конце 19 века. Тогда Эдисон довел до ума лампочку (1890) и основал первые в Нью-Йорке электростанции, которые производили постоянный ток напряжением 110 Вольт.

Использование постоянного тока было связано с существенными потерями при его передаче на большие расстояния. Переменный ток нельзя было использовать из-за того, что не было соответствующих счетчиков и моторов, работавших на переменном токе. Так же был затруднен процесс преобразования постоянного тока в переменный. При этом переменный ток можно было без потерь передавать на большие расстояния.

В то время в Америку из Сербии приехал Никола Тесла, который устроился на работу в компанию к Эдисону. Тесла изобрел электродвигатель переменного тока, понял все выгоды и предложил Эдисону его использование.

для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный

Она длилась более ста лет и закончилась в 2007 году. Тогда Нью-Йорк полностью перешел на электроснабжение переменным током.

Почему переменный ток опаснее постоянного

В войне токов, чтобы не потерпеть убытки и финансовый крах от внедрения и использования идей Теслы, Эдисон публично демонстрировал, как переменный ток убивает животных. Случай, когда какой-то американский гражданин погиб от удара переменным током, был очень подробно и широко освещен в прессе.

для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный

Для человека переменный ток в общем случае действительно опаснее постоянного. Хотя всегда нужно учитывать величину тока, его частоту, напряжение, сопротивление человека, которого бьет током. Рассмотрим эти нюансы:

С каким бы током вы не работали, соблюдайте осторожность и будьте бдительны! Берегите себя и свои нервы, а также помните: сделать это эффективно поможет профессиональный студенческий сервис с лучшими экспертами.

для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный

Иван Колобков, известный также как Джони. Маркетолог, аналитик и копирайтер компании Zaochnik. Подающий надежды молодой писатель. Питает любовь к физике, раритетным вещам и творчеству Ч. Буковски.

Источник

Как получить постоянное напряжение из переменного

Осциллограмма постоянного напряжения

Давайте для начала уточним, что мы подразумеваем под «постоянным напряжением». Как гласит нам Википедия, постоянное напряжение (он же и постоянный ток) — это такой ток, параметры, свойства и направление которого не изменяются со временем. Постоянный ток течет только в одном направлении и для него частота равна нулю.

Осциллограмму постоянного тока мы с вами рассматривали в статье Осциллограф. Основы эксплуатации:

для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный

Как вы помните, по горизонтали на графике у нас время (ось Х), а по вертикали напряжение (ось Y).

Для того, чтобы преобразовать переменное однофазное напряжение одного значения в однофазное переменное напряжение меньшего (можно и большего) значения, мы используем простой однофазный трансформатор. А для того, чтобы преобразовать в постоянное пульсирующее напряжение, мы с вами после трансформатора подключали Диодный мост. На выходе получали постоянное пульсирующее напряжение. Но с таким напряжением, как говорится, погоду не сделаешь.

для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный

Но как же нам из пульсирующего постоянного напряжения

для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный

получить самое что ни на есть настоящее постоянное напряжение?

для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный

Для этого нам нужен всего один радиокомпонент: конденсатор. А вот так он должен подключаться к диодному мосту:

для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный

В этой схеме используется важное свойство конденсатора: заряжаться и разряжаться. Конденсатор с маленькой емкостью быстро заряжается и быстро разряжается. Поэтому, для того, чтобы получить почти прямую линию на осциллограмме, мы должны вставить конденсатор приличной емкости.

Зависимость пульсаций напряжения от емкости конденсатора

Давайте же рассмотрим на практике, зачем нам надо ставить конденсатор большой емкости. На фото ниже у нас три конденсатора различной емкости:

для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный

Рассмотрим первый. Замеряем его номинал с помощью нашего LC — метр. Его емкость 25,5 наноФарад или 0,025микроФарад.

для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный

Цепляем его к диодному мосту по схеме выше

для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный

И цепляемся осциллографом:

для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный

для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный

Как вы видите, пульсации все равно остались.

Ну что же, возьмем конденсатор емкостью побольше.

для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный

Получаем 0,226 микрофарад.

для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный

Цепляем к диодному мосту также, как и первый конденсатор снимаем показания с него.

для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный

А вот собственно и осциллограмма

для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный

Не… почти, но все равно не то. Пульсации все равно видны.

Берем наш третий конденсатор. Его емкость 330 микрофарад. У меня даже LC-метр не сможет ее замерить, так как у меня предел на нем 200 микрофарад.

для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный

Цепляем его к диодному мосту снимаем с него осциллограмму.

для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный

А вот собственно и она

для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный

Ну вот. Совсем ведь другое дело!

Итак, сделаем небольшие выводы:

— чем больше емкость конденсатора на выходе схемы, тем лучше. Но не стоит злоупотреблять емкостью! Так как в этом случае наш прибор будет очень габаритный, потому что конденсаторы больших емкостей как правило очень большие. Да и начальный ток заряда будет огромным, что может привести к перегрузке питающей цепи.

— чем низкоомнее будет нагрузка на выходе такого блока питания, тем больше будет проявляться амплитуда пульсаций. С этим борются с помощью пассивных фильтров, а также используют интегральные стабилизаторы напряжения, которые выдают чистейшее постоянное напряжение.

Как подобрать радиоэлементы для выпрямителя

Давайте вернемся к нашему вопросу в начале статьи. Как все-таки получить на выходе постоянный ток 12 Вольт для своих нужд? Сначала нужно подобрать трансформатор, чтобы на выходе он выдавал … 12 Вольт? А вот и не угадали! Со вторичной обмотки трансформатора мы будем получать действующее напряжение.

для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Смотреть картинку для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Картинка про для чего переменный ток преобразуют в постоянный. Фото для чего переменный ток преобразуют в постоянный

Umax — максимальное напряжение, В

Поэтому, чтобы получить 12 Вольт постоянного напряжения, на выходе трансформатора должно быть 12/1,41=8,5 Вольт переменного напряжения. Вот теперь порядок. Для того, чтобы получить такое напряжение на трансформаторе, мы должны убавлять или добавлять обмотки трансформатора. Формула здесь. Потом подбираем диоды. Диоды подбираем исходя из максимальной силы тока в цепи. Ищем подходящие диоды по даташитам (техническим описаниям на радиоэлементы). Вставляем конденсатор с приличной емкостью. Его подбираем исходя из того, чтобы постоянное напряжение на нем не превышало то, которое написано на его маркировке. Простейший источник постоянного напряжения готов к использованию!

Кстати, у меня получился 17 Вольтовый источник постоянного напряжения, так как у трансформатора на выходе 12 Вольт (умножьте 12 на 1,41).

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *