
【医】 full-wave rectification
complete; entirely; full; whole
【医】 pan-; pant-; panto-
wave
【化】 wave
【医】 deflection; flumen; flumina; kymo-; wave
commutate
【医】 rectification
全波整流(Full-wave Rectification)是电力电子领域中将交流电(AC)转换为直流电(DC)的关键技术,其核心特征是通过对称电路结构同时处理输入波形的正负半周。相较于半波整流仅利用50%的输入波形,全波整流通过桥式二极管阵列或中心抽头变压器结构实现100%波形利用率,理论转换效率达到81.2%,显著降低了输出纹波系数。
从电路拓扑分析,桥式整流器(Graetz Circuit)由四个二极管构成电桥结构,在正半周时D1-D3导通、负半周时D2-D4导通,形成连续的电流路径。其输出直流电压的数学表达为: $$ V{dc} = frac{2V{m}}{pi} - 2V{d} $$ 其中$V{m}$为输入交流电压峰值,$V_{d}$为二极管正向压降。该公式在《电力电子技术基础》(刘进军著)第三章中有详细推导。
工程应用中,全波整流器需配合滤波电容使用以满足现代电子设备的供电要求。美国电气电子工程师协会(IEEE)在标准文件IEEE Std 519-2022中指出,这种拓扑结构特别适用于15-200W的中功率电源设计。实际测量数据显示,在50Hz工频条件下,桥式整流的输出电压纹波可控制在10%以内,显著优于半波整流方案。
全波整流是一种将交流电(AC)转换为直流电(DC)的电路技术,其核心原理是通过二极管或桥式整流器,将交流电的正负半周均转换为单一方向的脉动直流电。以下是详细解释:
工作原理
全波整流电路通常有两种形式:
与半波整流的区别
半波整流仅利用交流电的一个半周(正或负),效率低且纹波大;全波整流则利用两个半周,效率提高近一倍,输出波形更平滑。
关键参数
优缺点
典型应用
广泛用于电源适配器、电池充电器、电子设备供电等场景,常配合滤波电容和稳压电路进一步平滑直流输出。
全波整流通过高效利用交流电的双向能量,为后续电路提供更稳定的直流基础,是电力电子领域的基础技术之一。
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