Sisukord:

Full Wave-Bridge alaldi (JL): 5 sammu
Full Wave-Bridge alaldi (JL): 5 sammu

Video: Full Wave-Bridge alaldi (JL): 5 sammu

Video: Full Wave-Bridge alaldi (JL): 5 sammu
Video: FNF Jumbo Playground Test VS Gameplay #fnf #gametime 2024, November
Anonim
Full Wave-Bridge alaldi (JL)
Full Wave-Bridge alaldi (JL)
Full Wave-Bridge alaldi (JL)
Full Wave-Bridge alaldi (JL)
Full Wave-Bridge alaldi (JL)
Full Wave-Bridge alaldi (JL)
Full Wave-Bridge alaldi (JL)
Full Wave-Bridge alaldi (JL)

Sissejuhatus

See hõlpsasti lahendatav leht juhendab teid kõigi sammude jaoks, mis on vajalikud täislaine silla alaldi ehitamiseks. See on kasulik vahelduvvoolu muundamisel alalisvooluks.

Osad (koos ostulinkidega)

(Osade pildid on lisatud vastava tellimusega)

Neli dioodi:

Üks 1kΩ takisti:

Üks 470μF kondensaator:

Üks leivalaud:

Üks juhtmekomplekt:

Üks trafo:

Ülaltoodud trafotüübi pöörde suhe on 115: 6,3, mis on veidi väiksem kui minu kasutatav trafo 115: 6. Kuid see väljundpinge erinevuse ulatus ei põhjusta tulemustes suuri muutusi ega puhuta dioode ega takistit. Samuti peaksid selle projektiga ühilduma peaaegu kõik peamised diooditüübid, kuid kontrollige kindlasti, kas korduv tipppinge on suurem kui trafo väljund.

*Inimestele, kes elavad 220 V vahelduvvoolu kasutavates riikides

Trafo väljundpinge kahekordistub, kuid see ei puhuks komponente õiget tüüpi hankimisel. Vastasel juhul võite takisti takistust kahekordistada või kasutada trafot, mille pöörde suhe on 220: 6 lähedal.

Samm: vooluring

Vooluring
Vooluring
Vooluring
Vooluring
Vooluring
Vooluring
Vooluring
Vooluring

Vooluahela ehitamiseks võiksite kasutada juhendina piltidel esitatud skeemi (P1). Või võite vooluringi ehitada, kasutades minu poolt leivaplaadile ehitatud skeemi pilte (P2 ja P3). Veenduge, et kondensaator on suunatud nii, et selle pikk jalg (positiivne jalg) on ühendatud ülemisse auku (ava G4 minu leivalaual). Takisti orientatsioon ei oma tähtsust. Esitatud on pilt, mis näitab dioodi voolu. Vaadake seda piltidelt (P4). Täislaine silla alaldi ei tööta, kui dioodid pole õiges suunas. Minu paigutuses on need kõik paremale suunatud, nii et saate kiiresti kontrollida, kas iga diood on õiges asendis.

Siin on link selle ahela interaktiivsele simulatsioonile:

Loodetavasti aitab interaktiivne simulatsioon teil mõista, kuidas see vooluring töötab.

*Siin on link leivaplaadi kasutamise juhistele juhuks, kui te pole sellega tuttav.

2. samm: (valikuline) Kasutage kontrollimiseks funktsioonigeneraatorit ja ostsilloskoopi

(Valikuline) Kontrollimiseks kasutage funktsioonigeneraatorit ja ostsilloskoopi!
(Valikuline) Kontrollimiseks kasutage funktsioonigeneraatorit ja ostsilloskoopi!
(Valikuline) Kontrollimiseks kasutage funktsioonigeneraatorit ja ostsilloskoopi!
(Valikuline) Kontrollimiseks kasutage funktsioonigeneraatorit ja ostsilloskoopi!
(Valikuline) Kontrollimiseks kasutage funktsioonigeneraatorit ja ostsilloskoopi!
(Valikuline) Kontrollimiseks kasutage funktsioonigeneraatorit ja ostsilloskoopi!

Enne trafo ühendamist saate oma täislaine silla alaldit testida, ühendades selle funktsioonigeneraatoriga ja vaadake ostsilloskoobi abil koormuspinge lainekuju.

1. Ostsilloskoobi ühendamine: andur tuleb ühendada takisti parema jalaga ja maandada, ühendades selle maandussondi takisti vasaku jalaga, nagu pildil näidatud.

2. Minu esitatud pildil (P1), mis näitab seadme ühendamise viisi, on leivalaud 90 kraadi päripäeva keeratud. Enne funktsioonigeneraatori sisselülitamist veenduge, et kõik on korralikult ühendatud.

3. Reguleerige oma funktsioonigeneraatorit nii, et see tekitaks sinusoidaalse lainekuju, mille ruutkeskmine pinge on 6 V (saate seda vajadusel multimeetriga testida).

Veenduge, et positiivne juhe läheb leivaplaadi punasesse toiteliini (kus on punane joon) ja maandusjuhe (negatiivne) läheb sinisesse toiteliini (kus on sinine joon).

Kui jälgitav lainekuju on identne minu pakutavaga (P2), jätkake järgmise sammuga.

Tõrkeotsingu näpunäited:

  1. Kui ostsilloskoobi lainekuju ei tundu sama, mis minu oma, proovige selle vertikaalset ja horisontaalset telge skaleerida.
  2. Veenduge, et ükski juhtmest ei puudutaks mõõtmiste tegemisel üksteist.
  3. Kui pingenäitajaid pole, proovige komponentide ja leivaplaadi vahel uuesti ühendada, sest võib juhtuda, et teil on vooluahel lahti
  4. Link ostsilloskoobi kasutamise juhendile:
  5. Link funktsioonigeneraatori kasutamise juhendile:

Samm: ühendage leivaplaat trafoga

Ühendage leivalaud trafoga
Ühendage leivalaud trafoga
Ühendage leivalaud trafoga
Ühendage leivalaud trafoga
Ühendage leivalaud trafoga
Ühendage leivalaud trafoga

Ühendage trafo ja ostsilloskoop eelmise jaotise juhistega, viidates käesolevas jaotises esitatud piltidele. Pange tähele, et leivaplaadi trafoga ühendamisel ei ole positiivsed/negatiivsed küljed olulised, kuna vool vaheldub. Leivaplaadi ostsilloskoobiga ühendamise viis jääb samaks.

4. samm: ostsilloskoobi tulemused

Ostsilloskoobi tulemused
Ostsilloskoobi tulemused

Takisti pinge (koormuspinge) peaks varieeruma vahemikus 5V kuni 6V, perioodiga 8,33 ms.

Miks on periood 8,33 ms?

Lainekuju sagedus peaks olema kahekordne toiteallika sagedusest, mille sagedus on 60 Hz. Põhjus on selles, et täislaine silla alaldi ilma kondensaatorita võtab põhimõtteliselt algse siinuslainekuju absoluutväärtuse, seega kordub lainekuju iga poole perioodi järel. Seega kahekordistub sagedus ja periood poole võrra. 1/(2*60) = 0,00833 s = 8,33 ms.

5. samm: ahela selgitus

Vooluahela selgitus
Vooluahela selgitus
Vooluahela selgitus
Vooluahela selgitus

Selles vooluringis muudetakse 120 V tipp-tipp-vahelduvpinge trafo abil 6 V-ks. Nüüd on meil tõhusalt 6V vahelduvvoolu toide. Neli dioodi on paigutatud nii, et isegi kui sisendvool liigub nii edasi kui tagasi, liigub dioodide rühma väljundvool ainult ühes suunas, kuid pinge ei ole konstantne, kuna sisendpinge on siinus (see tähendab, et see võngub nagu siinus- või koosinuslaine). Väljundpinge aja suhtes, kui kondensaator pole ühendatud, näeb välja nagu P2 (t-telg ei ole skaalal).

Dioodid saavad seda teha, kuna need võimaldavad voolu voolata ainult ühes suunas (enamikul juhtudel).

Kondensaator hoiab elektrienergiat ja vabastab selle, kui koormuse poolel on vool madal. See kondensaatori omadus sobib väljundpinge silumiseks.

Saate vaadata interaktiivset simulatsiooni, et näha visuaalselt, kuidas vool voolab:

Soovitan: