DC-Gleichrichter: Umwandlungsprinzipien und Umfang

DC-Gleichrichter: Umwandlungsprinzipien und Umfang
DC-Gleichrichter: Umwandlungsprinzipien und Umfang
Anonim

Die Debatte zwischen DC- und AC-Befürwortern ist längst beendet. Zu Beginn der Elektrifizierung wurden die Fragen des Stromtransports sehr ernsthaft diskutiert. Ich frage mich, wie moderne elektronische Sch altungen aussehen würden, wenn in der Steckdose eine konstante Spannung wäre. Aber die Befürworter des Wechselstroms haben gewonnen, und jetzt müssen Sie verschiedene Sch altungen verwenden, um ihn umzuwandeln. Viele von ihnen sind bereits zu Klassikern geworden und werden häufig im Design verschiedener Geräte verwendet.

Gleichrichter
Gleichrichter

Eine der Säulen in der Elektrik und Elektronik ist der Gleichrichter. Es ist schwierig, die Vorteile seiner Verwendung zu überschätzen, da eine konstante Spannung erforderlich ist, um fast alle Geräte mit Strom zu versorgen. Diese Leistung ist für den normalen Betrieb von Haush altsgeräten erforderlich. Es ist in der Fertigung weit verbreitet.

Das klassische Diodensch altungsschema, damals von Hertz vorgeschlagen, lange Zeitwurde nicht beansprucht. Dafür gibt es eine logische Erklärung, die Verwendung von vier Dioden zur Gleichrichtung der Wechselspannung war zumindest unpraktisch. Damals wurden die Eigenschaften von Halbleitern kaum untersucht und Vakuumröhren waren sehr teuer. Der DC-Gleichrichter sah anders aus und seine Leistung war alles andere als ideal.

Gleichstrom-Schweißgleichrichter
Gleichstrom-Schweißgleichrichter

Die Situation hat sich mit dem Aufkommen von Halbleiterbauelementen dramatisch verändert. Es sind verschiedene Gleichrichtersch altungen aufgetaucht, jede mit ihren eigenen Vor- und Nachteilen. Aber der Gleichstromgleichrichter auf Basis der Hertz-Sch altung ist immer noch die zuverlässigste Quelle. Die Nachteile eines solchen Geräts sind seine Abmessungen und sein geringer Wirkungsgrad. Es wird angenommen, dass solche Quellen nach dem sogenannten linearen Schema gesammelt werden.

Ein völlig anderes Bild zeigt sich bei Gleichrichtergeräten, die nach einem nichtlinearen Schema aufgebaut sind. Am erfolgreichsten waren, wie die Praxis gezeigt hat, Sch altnetzteile. Sie sind frei von allen Nachteilen, die linearen Gleichrichtergeräten innewohnen, aber sie haben einen hohen Rauschpegel am Ausgang und eine geringere Betriebszuverlässigkeit. Ein solcher Gleichstromgleichrichter geht häufiger kaputt, da seine Herstellung mit einer großen Anzahl verbrauchter Elemente verbunden ist.

Gleichrichter für Schweißmaschine
Gleichrichter für Schweißmaschine

Leistungsstarke Halbleiterdioden, die zu einer Diodenbrücke zusammengebaut sind, können verwendet werden, um einen Gleichstrom-Schweißgleichrichter zusammenzubauen. Ein solches Gerät lässt sich leicht mit eigenen Händen herstellen. Es werden Dioden ab 250 Ampere verbautTemperatur fällt. Sie sind auf einer starren Textolit-Basis montiert. Die Kathoden der Geräte sind miteinander verbunden, dies ist ein Plus. Die Anoden sind auch mit Kupferplatten miteinander verbunden, dies ist ein Minus des Geräts. Es stellte sich heraus, dass zwei Diodenpaare vorhanden waren. Die Enden jedes Paares sind außerdem mit Kupferschienen verbunden, die dafür ausgelegt sind, einen großen Schweißstrom zu führen. Sie werden von einem Schweißtransformator mit Wechselspannung versorgt. Sie haben ein Gerät zusammengebaut, das der Last einen großen Gleichstrom liefern kann. Der im Stromkreis verwendete Gleichrichter des Schweißgeräts ist zuverlässig genug, um dem gesamten Gerät eine lange Betriebszeit zu bieten.

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