Բովանդակություն:

Full Wave-Bridge ուղղիչ (JL) ՝ 5 քայլ
Full Wave-Bridge ուղղիչ (JL) ՝ 5 քայլ

Video: Full Wave-Bridge ուղղիչ (JL) ՝ 5 քայլ

Video: Full Wave-Bridge ուղղիչ (JL) ՝ 5 քայլ
Video: Diode Bridge and Capacitor AC to DC 2024, Նոյեմբեր
Anonim
Ամբողջ ալիքի կամուրջի ուղղիչ (JL)
Ամբողջ ալիքի կամուրջի ուղղիչ (JL)
Ամբողջ ալիքի կամուրջի ուղղիչ (JL)
Ամբողջ ալիքի կամուրջի ուղղիչ (JL)
Full Wave-Bridge ուղղիչ (JL)
Full Wave-Bridge ուղղիչ (JL)
Full Wave-Bridge ուղղիչ (JL)
Full Wave-Bridge ուղղիչ (JL)

Ներածություն

Այս դժվարամատչելի էջը ձեզ կառաջնորդի բոլոր այն քայլերով, որոնք անհրաժեշտ են ամբողջ ալիքի կամրջի ուղղիչ սարքելու համար: Այն օգտակար է AC հոսանքը DC հոսանքի փոխակերպելու համար:

Մասեր (գնումների հղումներով)

(Մասերի նկարները ներառված են համապատասխան կարգով)

Չորս դիոդ ՝

Մեկ 1kΩ դիմադրություն ՝

Մեկ 470μF կոնդենսատոր ՝

Մեկ գրատախտակ ՝

One Wire Kit:

Մեկ տրանսֆորմատոր ՝

Վերևում տրված տրանսֆորմատորի տեսակն ունի շրջադարձային հարաբերակցություն 115: 6.3, որը փոքր -ինչ զիջում է իմ օգտագործած 115: 6 տրանսֆորմատորին: Այնուամենայնիվ, ելքային լարման տարբերության այս աստիճանը չի հանգեցնի արդյունքների մեծ փոփոխության և չի փչի դիոդները կամ դիմադրությունը: Բացի այդ, դիոդների գրեթե բոլոր հիմնական տեսակները պետք է համատեղելի լինեն այս նախագծի հետ, բայց համոզվեք, որ դուք ստուգում եք, որ կրկնվող գագաթնակետային հակառակ լարումը ավելի բարձր է, քան տրանսֆորմատորի ելքը:

*Այն մարդկանց համար, ովքեր ապրում են այն երկրներում, որոնք օգտագործում են 220 Վ լարման հոսանք

Տրանսֆորմատորից ելքային լարումը կկրկնապատկվի, բայց դա չի փչացնի բաղադրիչները, եթե ստանաք ճիշտ տեսակներ: Հակառակ դեպքում, դուք կարող եք կրկնապատկել դիմադրության դիմադրությունը կամ օգտագործել տրանսֆորմատոր, որն ունի շրջադարձային հարաբերակցություն մոտ 220: 6:

Քայլ 1: Շղթա

Շրջան
Շրջան
Շրջան
Շրջան
Շրջան
Շրջան
Շրջան
Շրջան

Որպես սխեմա կառուցելու ուղեցույց կարող եք օգտագործել նկարներում ներկայացված սխեմատիկ պատկերը (P1): Կամ դուք կարող եք կառուցել շրջանը ՝ օգտագործելով իմ կառուցած սխեմայի նկարները (P2 և P3): Համոզվեք, որ կոնդենսատորն այնպես է կողմնորոշված, որ նրա երկար ոտքը (դրական ոտքը) խցանված է վերին անցքի մեջ (անցք G4 իմ տախտակի վրա): Ռեզիստորի կողմնորոշումը նշանակություն չունի: Տրամադրված է դիոդում ընթացիկ հոսքը նշող նկար: Ստուգեք այն նկարներում (P4): Ամբողջ ալիքի կամրջի ուղղիչը չի գործի, եթե դիոդները ճիշտ ուղղությամբ չեն: Իմ դասավորության մեջ նրանք բոլորը կողմնորոշված են դեպի աջ, այնպես որ կարող եք արագ ստուգել, թե արդյոք յուրաքանչյուր դիոդ ճիշտ կողմնորոշվու՞մ է:

Ահա այս միացման ինտերակտիվ մոդելավորման հղում ՝

Հուսանք, որ ինտերակտիվ մոդելավորումը կօգնի ձեզ հասկանալ, թե ինչպես է աշխատում այս սխեման:

*Ահա հղում դեպի հրահանգներ, թե ինչպես օգտագործել հացահատիկը, եթե այն ձեզ ծանոթ չէ:

Քայլ 2. (Լրացուցիչ) Ստուգելու համար օգտագործեք գործառույթի գեներատոր և օսլիլոսկոպ:

(Լրացուցիչ) Ստուգելու համար օգտագործեք գործառույթի գեներատոր և օսլիլոսկոպ
(Լրացուցիչ) Ստուգելու համար օգտագործեք գործառույթի գեներատոր և օսլիլոսկոպ
(Լրացուցիչ) Ստուգելու համար օգտագործեք գործառույթի գեներատոր և օսլիլոսկոպ
(Լրացուցիչ) Ստուգելու համար օգտագործեք գործառույթի գեներատոր և օսլիլոսկոպ
(Լրացուցիչ) Ստուգելու համար օգտագործեք գործառույթի գեներատոր և օսլիլոսկոպ
(Լրացուցիչ) Ստուգելու համար օգտագործեք գործառույթի գեներատոր և օսլիլոսկոպ

Նախքան տրանսֆորմատորը միացնելը, կարող եք ստուգել ձեր ամբողջ ալիքի կամրջի ուղղիչը `այն միացնելով ֆունկցիայի գեներատորին և նայել բեռի լարման ալիքի ձևին` տատանումների միջոցով:

1. Օսքիլոսկոպը միացնելը. Հետաքննիչը պետք է միացված լինի դիմադրության աջ ոտքին և հիմնավորվի `իր ստորգետնյա զոնդը ռեզիստորի ձախ ոտքին միացնելու միջոցով, ինչպես ցույց է տրված նկարում:

2. Իմ տրամադրած նկարը (P1), որը ցույց է տալիս, թե ինչպես պետք է միացնեք ապարատը, տախտակը պտտվել է ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ 90 աստիճանով: Ֆունկցիայի գեներատորը միացնելուց առաջ համոզվեք, որ ամեն ինչ ճիշտ է միացված:

3. Կարգավորեք ձեր ֆունկցիայի գեներատորը այնպես, որ այն ստեղծի սինուսոիդ ալիքի ձև ՝ 6 Վ արմատային միջին քառակուսի լարմամբ (եթե կիրառելի է, կարող եք փորձարկել սա մուլտիմետրով):

Համոզվեք, որ դրական մետաղալարն անցնում է տախտակի կարմիր հոսանքի գծի մեջ (որտեղ կա կարմիր գիծ), և որ ստորգետնյա (բացասական) մետաղալարը մտնում է կապույտ հոսանքի երկաթուղու մեջ (որտեղ կա կապույտ գիծ):

Եթե ձեր դիտած ալիքի ձևը նույնական է իմ տրամադրածին (P2), անցեք հաջորդ քայլին:

Խնդիրների վերացման խորհուրդներ.

  1. Եթե տատանումների ալիքի ձևը նույնը չէ, ինչ իմը, փորձեք մասշտաբավորել դրա ուղղահայաց և հորիզոնական առանցքները:
  2. Չափումները կատարելիս համոզվեք, որ լարերից ոչ մեկը չի դիպչում միմյանց:
  3. Եթե լարման ցուցանիշներ չկան, փորձեք նորից միացնել բաղադրիչների և տախտակի միջև, քանի որ հնարավոր է, որ դուք ունեք մի սխեմա, որը չի բացվում
  4. Հղում դեպի ուղեցույց, թե ինչպես օգտագործել տատանումները.
  5. Հղում դեպի գործառույթների գեներատոր օգտագործելու ուղեցույց.

Քայլ 3. Միացրեք Breadboard- ը տրանսֆորմատորին

Միացրեք Breadboard- ը տրանսֆորմատորին
Միացրեք Breadboard- ը տրանսֆորմատորին
Միացրեք Breadboard- ը տրանսֆորմատորին
Միացրեք Breadboard- ը տրանսֆորմատորին
Միացրեք Breadboard- ը տրանսֆորմատորին
Միացրեք Breadboard- ը տրանսֆորմատորին

Տրանսֆորմատորը և օսլիլոսկոպը միացրեք նախորդ բաժնի հրահանգներին ՝ միաժամանակ հղում կատարելով այս բաժնում ներկայացված նկարներին: Ուշադրություն դարձրեք, որ հացահատիկը տրանսֆորմատորին միացնելիս դրական/բացասական կողմերը նշանակություն չունեն, քանի որ հոսանքը փոխվում է: Հացաթուղթը օսլիլոսկոպին միացնելու եղանակը մնում է նույնը:

Քայլ 4: Արդյունքներ օսլիլոսկոպից

Արդյունքներ օսլիլոսկոպից
Արդյունքներ օսլիլոսկոպից

Ռեզիստորի երկայնքով լարումը (բեռնման լարումը) պետք է տատանվի 5 Վ -ից 6 Վ -ի միջև ՝ 8,33 մկս ժամանակահատվածով:

Ինչու է ընկած ժամանակահատվածը 8,33 ms:

Ալիքի ձևի հաճախականությունը պետք է կրկնապատկվի էներգիայի մատակարարման հաճախականությունից, որն ունի 60 Հց հաճախականություն: Պատճառն այն է, որ առանց ալիքի կամրջի լիարժեք ուղղիչն առանց կոնդենսատորի հիմնականում վերցնում է սկզբնական սինուսոիդալ ալիքի բացարձակ արժեքը, ուստի ալիքի ձևը կրկնվում է յուրաքանչյուր կես ժամանակահատվածում: Այսպիսով, հաճախականությունը կրկնապատկվում է, իսկ ժամանակահատվածը `կիսով չափ: 1/(2*60) = 0.00833s = 8.33ms

Քայլ 5: Շրջանի բացատրություն

Շրջանի բացատրություն
Շրջանի բացատրություն
Շրջանի բացատրություն
Շրջանի բացատրություն

Այս միացումում 120 Vpeak-to-peak AC լարման տրանսֆորմատորով փոխակերպվում է 6 V- ի: Այսպիսով, այժմ մենք արդյունավետ ունենք 6 Վ AC հոսանքի աղբյուր: 4 դիոդներն այնպես են դասավորված, որ նույնիսկ երբ մուտքային հոսանքը շարժվում է ինչպես առաջ, այնպես էլ հետադարձ ուղղություններով, դիոդների խմբից ելքային հոսանքը շարժվում է միայն մեկ ուղղությամբ, սակայն լարումը անփոփոխ է, քանի որ մուտքային լարումը սինուսոիդալ է (դա նշանակում է, որ այն տատանվում է սինուս կամ կոսինուս ալիքի պես): Theամանակի նկատմամբ ելքային լարումը, երբ կոնդենսատորը միացված չէ, նման է P2- ի (t- առանցքը մասշտաբի չէ):

Դիոդները կարող են դա անել, քանի որ թույլ են տալիս հոսանքը հոսել միայն մեկ ուղղությամբ (շատ դեպքերում):

Կոնդենսատորը ծառայում է էլեկտրական էներգիա կուտակելու և այն ազատելու համար, երբ հոսանքը ցածր է բեռի կողմից: Կոնդենսատորի այս հատկությունը հարմար է ելքային լարման հարթեցման համար:

Դուք կարող եք դիտել ինտերակտիվ սիմուլյացիան ՝ ընթացիկ հոսքի ավելի տեսողական ներկայացման համար ՝

Խորհուրդ ենք տալիս: