Isi kandungan:

Rectifier Gelombang Penuh Gelombang (JL): 5 Langkah
Rectifier Gelombang Penuh Gelombang (JL): 5 Langkah

Video: Rectifier Gelombang Penuh Gelombang (JL): 5 Langkah

Video: Rectifier Gelombang Penuh Gelombang (JL): 5 Langkah
Video: Seri Elektronika – 005: Penyearah Jembatan Gelombang Penuh (The Full-Wave Bridge Rectifier) 2024, Julai
Anonim
Rectifier Jambatan Gelombang Penuh (JL)
Rectifier Jambatan Gelombang Penuh (JL)
Rectifier Jambatan Gelombang Penuh (JL)
Rectifier Jambatan Gelombang Penuh (JL)
Penyearah Jambatan Gelombang Penuh (JL)
Penyearah Jambatan Gelombang Penuh (JL)
Penyearah Jambatan Gelombang Penuh (JL)
Penyearah Jambatan Gelombang Penuh (JL)

Pengenalan

Halaman yang sukar difahami ini akan memandu anda melalui semua langkah yang diperlukan untuk membina penerus jambatan gelombang penuh. Ia berguna dalam menukar arus AC ke arus DC.

Bahagian (dengan pautan pembelian)

(Gambar bahagian disertakan dengan susunan yang sesuai)

Empat Diod:

Satu Perintang 1kΩ:

Satu Kapasitor 470μF:

Satu Breadboard:

Kit Satu Kawat:

One Transformer:

Jenis transformer yang disediakan di atas mempunyai nisbah giliran 115: 6.3, yang sedikit jauh dari transformer 115: 6 yang saya gunakan. Walau bagaimanapun, perbezaan tahap voltan keluaran ini tidak akan menyebabkan perubahan besar dalam hasil dan tidak akan meniup dioda atau perintang. Juga, hampir semua jenis diod utama harus serasi dengan projek ini, tetapi pastikan anda memastikan bahawa voltan terbalik puncak berulang lebih tinggi daripada output pengubah.

* Bagi Orang yang Menetap di Negara yang Menggunakan AC 220V

Voltan keluaran dari pengubah akan berganda, tetapi itu tidak akan meletupkan komponen jika anda mendapat jenis yang betul. Jika tidak, anda boleh menggandakan rintangan pada perintang atau menggunakan pengubah yang mempunyai nisbah putaran hampir 220: 6.

Langkah 1: Litar

Litar
Litar
Litar
Litar
Litar
Litar
Litar
Litar

Anda boleh menggunakan skema yang disediakan dalam gambar (P1) sebagai panduan untuk membina litar. Atau anda boleh membina litar menggunakan gambar litar yang saya bina di papan roti (P2 dan P3). Pastikan kapasitor berorientasi dengan cara yang panjang kaki (kaki positif) dipasang ke lubang atas (lubang G4 di papan roti saya). Orientasi perintang tidak menjadi masalah. Gambar yang menunjukkan aliran arus dalam dioda disediakan. Lihat dalam gambar (P4). Penyearah jambatan gelombang penuh tidak akan berfungsi melainkan dioda berada di arah yang betul. Dalam susun atur saya, semuanya berorientasi ke kanan, supaya anda dapat dengan cepat memeriksa apakah setiap diod berada pada arah yang betul.

Berikut adalah pautan ke simulasi interaktif litar ini:

Semoga simulasi interaktif membantu pemahaman anda mengenai bagaimana rangkaian ini berfungsi.

* Berikut adalah pautan ke arahan mengenai cara menggunakan papan roti sekiranya anda tidak biasa dengannya.

Langkah 2: (Pilihan) Gunakan Generator Fungsi dan Osiloskop untuk Periksa

(Pilihan) Gunakan Generator Fungsi dan Osiloskop untuk Periksa!
(Pilihan) Gunakan Generator Fungsi dan Osiloskop untuk Periksa!
(Pilihan) Gunakan Generator Fungsi dan Osiloskop untuk Periksa!
(Pilihan) Gunakan Generator Fungsi dan Osiloskop untuk Periksa!
(Pilihan) Gunakan Generator Fungsi dan Osiloskop untuk Periksa!
(Pilihan) Gunakan Generator Fungsi dan Osiloskop untuk Periksa!

Sebelum memasang transformer, anda boleh menguji penerus jambatan gelombang penuh anda dengan menyambungkannya ke penjana fungsi dan melihat bentuk gelombang voltan beban menggunakan osiloskop.

1. Menyambungkan osiloskop: Probe harus disambungkan ke kaki kanan perintang dan dibumikan melalui penyambungan probe tanahnya ke kaki kiri perintang seperti yang ditunjukkan dalam gambar.

2. Gambar yang saya berikan (P1) menunjukkan cara anda menyambungkan radas apabila papan roti dipusingkan 90 darjah mengikut arah jam. Pastikan semuanya tersambung dengan betul sebelum menghidupkan generator fungsi.

3. Laraskan penjana fungsi anda sehingga menghasilkan bentuk gelombang sinusoidal dengan voltan punca-punca-persegi 6V (anda boleh mengujinya dengan multimeter jika berkenaan).

Pastikan wayar positif masuk ke rel kuasa merah pada papan roti (di mana terdapat garis merah), dan wayar tanah (negatif) masuk ke rel kuasa biru (di mana terdapat garis biru).

Sekiranya bentuk gelombang yang anda amati sama dengan yang saya berikan (P2), teruskan ke langkah seterusnya.

Petua penyelesaian masalah:

  1. Sekiranya bentuk gelombang pada osiloskop nampaknya tidak sama dengan gelombang mikro, cubalah skala paksi menegak dan mendatarnya.
  2. Pastikan tidak ada kabel yang saling menyentuh ketika membuat pengukuran.
  3. Sekiranya tidak ada bacaan voltan, cuba sambungkan semula antara komponen dan papan roti kerana mungkin anda mempunyai litar yang gagal dibuka
  4. Pautan ke panduan cara menggunakan osiloskop:
  5. Pautan ke panduan cara menggunakan penjana fungsi:

Langkah 3: Sambungkan Papan Roti ke Transformer

Sambungkan Breadboard ke Transformer
Sambungkan Breadboard ke Transformer
Sambungkan Breadboard ke Transformer
Sambungkan Breadboard ke Transformer
Sambungkan Breadboard ke Transformer
Sambungkan Breadboard ke Transformer

Sambungkan pengubah dan osiloskop dengan arahan di bahagian sebelumnya sambil merujuk gambar yang disediakan di bahagian ini. Perhatikan bahawa semasa menyambungkan papan roti ke pengubah, sisi positif / negatif tidak menjadi masalah kerana arus bergantian. Cara anda menghubungkan papan roti ke osiloskop tetap sama.

Langkah 4: Hasil Dari Osiloskop

Hasil Dari Osiloskop
Hasil Dari Osiloskop

Voltan melintang perintang (voltan beban) harus berbeza antara 5V dan 6V, dengan jangka masa 8.33 ms.

Mengapa tempoh 8.33 ms?

Frekuensi bentuk gelombang harus dua kali ganda frekuensi dari bekalan kuasa, yang mempunyai frekuensi 60 Hz. Sebabnya ialah penyearah jambatan gelombang penuh tanpa kapasitor pada dasarnya mengambil nilai mutlak bentuk gelombang sinusoidal yang asal, jadi bentuk gelombang itu berulang setiap setengah tempohnya. Oleh itu frekuensi berganda dan tempohnya berkurang. 1 / (2 * 60) = 0.00833s = 8.33ms.

Langkah 5: Penjelasan Litar

Penjelasan Litar
Penjelasan Litar
Penjelasan Litar
Penjelasan Litar

Dalam litar ini, voltan AC 120 Vpeak-to-peak diubah menjadi 6 V dengan pengubah. Oleh itu, sekarang kita mempunyai bekalan kuasa AC 6V. 4 dioda disusun sedemikian rupa sehingga semasa arus input bergerak dalam arah ke hadapan dan ke belakang, arus keluaran dari kumpulan diod hanya bergerak dalam satu arah, tetapi voltan tidak tetap kerana voltan input sinusoidal (itu bererti berayun seperti gelombang sinus atau kosinus). Voltan keluaran berkenaan dengan masa ketika tidak ada kapasitor yang disambungkan seperti P2 (paksi-t tidak mengikut skala).

Diod boleh melakukan ini kerana ia hanya membenarkan arus mengalir dalam satu arah (dalam kebanyakan kes).

Kapasitor berfungsi untuk menyimpan tenaga elektrik dan melepaskannya ketika arus rendah di sisi beban. Sifat kapasitor ini sesuai untuk melancarkan voltan keluaran.

Anda boleh melihat simulasi interaktif untuk gambaran yang lebih visual mengenai bagaimana arus mengalir:

Disyorkan: