區別
鎮流器和整流器的區別
把交流電變成直流電的設備就稱為整流器。
按照所采用的整流器件,可分為機械式、電子管式和半導體式幾類。
電感鎮流器是一個鐵芯電感
線圈,電感的性質是當線圈中的電流發生變化時,則在線圈中將引起磁通的變化,從而產生感應電動勢,其方向與電流的方向相反,因而阻礙著電流變化。
倍壓整流器
最簡單的倍壓整流(二倍)方式是利用兩組簡單的半波整流,以指向相反的
二極管分別生成兩個正負不同的電源輸出,并分別加以
濾波。連接正負兩端可得到交流輸入電壓兩倍的輸出
電壓。此種電路稱為德隆電路(德文:Delon-Schaltung)。 如需要的話,此電路也可以提供中間電壓,或當作正負雙電壓的電源來使用。
上述德隆電路可以衍生出另一種變體:在橋式整流的輸出端使用兩個相串聯的電容器作為濾波電容,在濾波電容的中點與與交流輸入的一端間聯接一個開關。當開關切離時,這個電路會像一個正常的
橋式整流;當開關接通時,就會成為前述的德隆電路,產生倍壓整流的作用。 舉例來說,當交流輸入為 100~120V 時,可讓開關為通路;當交流輸入為 220~240V 時,可讓開關為斷路;這樣便使它很容易在世界上任何電源間切換,產生大約 320V (±15%左右) 的直流電壓,以送入一個相對簡單的開關模式電源。
格賴納赫倍壓電路可以繼續添加二極管和
電容器的級聯,而形成多倍電壓的電壓倍增器,稱為考克饒夫-沃爾頓產生器電路(英文: Cockcroft–Walton generator),當時是用于
粒子加速器。 這樣的倍壓電路雖可以提供幾倍于輸入交流峰值的電壓,但電流輸出和電壓穩定度則受到限制。 此類電壓倍增器電路常用來提供高電壓予舊式電視機的陰極射線管(CRT)、光電倍增管、或電蚊拍。
整流器應用
整流器的主要應用是把交流電源轉為
直流電源。 由于所有的電子設備都需要使用直流,但電力公司的供電是交流,因此除非使用電池,否則所有
電子設備的電源供應器內部都少不了整流器。
至于把直流電源的電壓進行轉換則復雜得多。 直流-直流轉換的一種方法是首先將電源轉換為交流(使用一種稱為反用換流器的設備),然后使用變壓器改變該交流電壓,最后再整流回直流電源。
整流器還用在調幅(AM)無線電信號的檢波。 信號在檢波前可能會先經增幅(把信號的振幅放大),如果未經增幅,則必須使用非常低電壓降的二極管。 使用整流器作解調時必須小心地搭配電容器和
負載電阻。 電容太小則高頻成分傳出過多,太大則將抑制訊號。
整流裝置也用于提供電焊時所需固定極性的電壓。 這種電路的輸出電流有時需要控制,此時會以可控硅(一種晶閘管)替換橋式整流中的二極管,并以相位控制觸發的方式調整其電壓輸出。
晶閘管也用于各級鐵路機車系統中,以實現牽引
馬達的微調。 可關斷晶閘管(GTO)則可用于從直流電源產生交流,例如在 Eurostar 列車上使用此方式提供三相牽引馬達所需的電源。[2]
冷卻方式
整流器常用的冷卻方式有自然冷卻、純風扇冷卻、自然冷卻和風扇冷卻相結合三種。自然冷卻具有無機械故障,可靠性高;無空氣流動,灰塵少,有利于散熱;無噪音等特點。純風扇冷卻具有設備重量輕,成本低。風扇和自然冷卻相結合的技術具有有效減小設備體積和重量,風扇的使用壽命高,風扇故障自適應能力強等特點。[3]
直流電源
編輯
直流電源,是維持電路中形成穩恒電流的裝置。如干電池、
蓄電池、直流發電機等。
中文名直流電源外文名Dc power supply特 性電流流向始終不變正極到負極作 用適用于電力應用領域
直流電源有正、負兩個電極,正極的電位高,負極的電位低,當兩個電極與電路連通后,能夠使電路兩端之間維持恒定的電位差,從而在外電路中形成由正極到負極的電流。直流電源是一種能量轉換裝置,它把其他形式的能量轉換為電能供給電路,以維持電流的穩恒流動。
單靠水位高低之差不能維持穩恒的水流,而借助于水泵持續地把水由低處送往高處就能維持一定的水位差而形成穩恒的水流。與此類似,單靠電荷所產生的靜電場不能維持穩恒的電流,而借助于直流電源,就可以利用非靜電作用(簡稱為“
非靜電力”)使正電荷由電位較低的負極處經電源內部返回到電位較高的正極處,以維持兩個電極之間的電位差,從而形成穩恒的電流。
直流電源中的非靜電力是由負極指向正極的。當直流電源與外電路接通后,在電源外部(外電路),由于電場力的推動,形成由正極到負極的電流。而在電源內部(內電路),非靜電力的作用則使電流由負極流到正極,從而使電荷的流動形成閉合的循環。
表現電源本身的一個重要特征量是電源的電動勢,它等于單位正電荷從負極通過電源內部移到正極時非靜電力所作的功。當電源給電路提供能量時,所供給的功率
P等于電源的電動勢
E與電流
I兩者的乘積,
P=
E I。電源的另一個特征量是它的
內電阻(簡稱內阻)
R0,當通過電源的電流為
I時,電源內部損耗的
熱功率(即單位時間內產生的焦耳熱)等于
R0
I。
當電源的正、負兩極沒有連通時,電源處于斷路(
開路)狀態,這時電源兩電極之間的電位差在量值上即等于電源的電動勢。在斷路狀態下,不發生非電能與電能的相互轉換。當把
負載電阻接到電源的兩極上以構成閉合回路時,通過電源內部的電流從負極流到正極,這時,電源所提供的功率
E I等于輸送到外電路的功率
U I(
U是電源正極與負極之間的電位差)與內電阻中損耗的熱功率
R0
I之和,
E I=
U IR0
I。于是,當電源向負載電阻提供功率時,電源兩極間的電位差
U=
E-
R0
I。
當用另一個電動勢較大的電源接到電動勢較小的電源上,正極接正極,負極接負極(例如用直流發電機對
蓄電池組充電)時,在電動勢較小的電源內部,電流是從它的正極流到負極的,這時,外界向電源輸入電功率
U I,它等于電源中單位時間內儲存的能量
E I與內電阻中損耗的熱功率
R0
I之和,
U I=
E IR0
I。于是,當外界向電源輸入功率時,外界加到電源兩極之間的電壓應為
U=
ER0
I。
當電源的內電阻可以忽略不計時,可以認為電源的電動勢在量值上近似地等于電源兩極間的電位差或電壓。
為了取得較高的直流電壓,常將直流電源串聯使用,這時總電動勢為各電源的電動勢之和,總內阻也為各電源內電阻之和。由于內阻增大,一般只能用于所需電流強度較小的電路。為了取得較大的電流強度,可以將等電動勢的直流電源并聯使用,這時總電動勢即為單個電源的電動勢,總內阻為各電源內電阻的并聯值。
直流電源的類型很多,不同類型的直流電源中,非靜電力的性質不同,能量轉換的過程也不同。在化學電池(例如干電池、
蓄電池等)中,非靜電力是與離子的溶解和沉積過程相聯系的化學作用,化學電池放電時,化學能轉化為電能和焦耳熱在溫差電源(例如金屬溫差電偶、半導體溫差電偶)中,非靜電力是與溫度差和電子的濃度差相聯系的擴散作用,溫差電源向外電路提供功率時,熱能部分地轉化為電能。在直流發電機中,非靜電力是
電磁感應作用,直流發電機供電時,
機械能轉化為
電能與
焦耳熱。在光電池中,非靜電力是
光生伏打效應的作用,光電池供電時,光能轉化為電能和焦耳熱。
直流電源的技術指標分為兩種:一種是特性指標,包括允許輸入電壓、輸出電壓、輸出電流及輸出電壓調節范圍等;另一種是質量指標,用來衡量輸出直流電壓的穩定程度,包括穩壓系數(或電壓調整率)、輸出電阻(或電流調整率)、紋波電壓(周圍與隨機漂移)。
1) 穩壓系數及電壓調整率:穩壓系數是指在負載電流、環境溫度不變的情況下,輸入電壓的相對變化引起輸出電壓的相對變化。 電壓調整率是指輸入電壓相對變化為±10%時的輸出電壓相對變化量,穩壓系數和電壓調整率均說明輸入電壓變化對輸出電壓的影響,因此只需測試其中之一即可。
2) 輸出電阻及電流調整率:輸出電阻與放大器的輸出電阻相同,其值為當輸入電壓不變時,輸出電壓變化量與輸出電流變化量之比的絕對值。電流調整率:輸出電流從0變到最大值時所產生的輸出電壓相對變化值。輸出電阻和電流調整率均說明負載電流變化對輸出電壓的影響,因此也只需測試其中之一即可。
3)
紋波電壓:疊加在輸出電壓上的交流電壓分量。用示波器觀測其峰峰值一般為毫伏量級。也可用交流毫伏表測量其有效值,但因紋波不是正弦波,所以有一定的誤差,一般直流電源的紋波電壓VP-P≤10mV。