جدول المحتويات:

دائرة مقوم الموجة الكاملة من خلال تصحيح الجسر: 5 خطوات (بالصور)
دائرة مقوم الموجة الكاملة من خلال تصحيح الجسر: 5 خطوات (بالصور)

فيديو: دائرة مقوم الموجة الكاملة من خلال تصحيح الجسر: 5 خطوات (بالصور)

فيديو: دائرة مقوم الموجة الكاملة من خلال تصحيح الجسر: 5 خطوات (بالصور)
فيديو: Analysis of a Diode in AC circuit 1: Half wave rectifier (HWR) مقوم نصف الموجة 2024, شهر نوفمبر
Anonim
دائرة مقوم الموجة الكاملة من خلال تصحيح الجسر
دائرة مقوم الموجة الكاملة من خلال تصحيح الجسر

التصحيح هو عملية تحويل التيار المتردد إلى تيار مباشر.

الخطوة 1: رسم تخطيطي مجمّع للمشروع

رسم تخطيطي مجمّع للمشروع
رسم تخطيطي مجمّع للمشروع

التصحيح هو عملية تحويل التيار المتردد إلى تيار مباشر. يحتوي كل مصدر طاقة غير متصل بالإنترنت على كتلة التصحيح التي تقوم دائمًا بتحويل التيار المتردد إلى التيار المباشر. تقوم كتلة المعدل إما بتصعيد الجهد العالي للتيار المستمر أو إما تنحى مصدر وعاء جدار التيار المتردد إلى تيار مستمر منخفض الجهد. علاوة على ذلك ، فإن العملية مصحوبة بمرشحات تسهل عملية تحويل التيار المستمر. يتعلق هذا المشروع بتحويل التيار المتردد إلى تيار مباشر مع وبدون الفلتر. ومع ذلك ، فإن المعدل المستخدم هو مقوم الموجة الكاملة. ما يلي هو الرسم التخطيطي المجمع للمشروع.

الخطوة الثانية: طرق التصحيح

طرق التصحيح
طرق التصحيح
طرق التصحيح
طرق التصحيح
طرق التصحيح
طرق التصحيح

هناك نوعان من التقنيات الأساسية لاكتساب التصحيح. كلاهما كما يلي:

1. تصحيح الموجة الكاملة المستغلة في المركز مخطط الدائرة للموجة الكاملة المستغلة في المركز هو كما هو أدناه.

2. تصحيح الجسر باستخدام أربعة ثنائيات

عندما يتم توصيل فرعي الدائرة بالفرع الثالث ، يتم تشكيل حلقة وتعرف باسم تكوين دائرة الجسر. في هاتين التقنيتين لتصحيح الجسر ، تكون التقنية المفضلة هي مقوم الجسر باستخدام الثنائيات ، لأن الثنائيتين اللتين تتطلبان استخدام محول مركزي لا يمكن الاعتماد عليه في عملية التصحيح. علاوة على ذلك ، فإن حزمة الصمام الثنائي متاحة بسهولة في شكل حزمة ، على سبيل المثال GBJ1504 و DB102 و KBU1001 وما إلى ذلك. تظهر النتيجة في الشكل أدناه الذي يحتوي على جهد جيبي 220 فولت بتردد 50/60 هرتز.

المكونات المطلوبة يمكن إتمام المشروع من خلال وجود عدد صغير من المكونات. المكونات المطلوبة على النحو التالي. 1. محول (220 فولت / 15 فولت تيار متردد تنحى)

2. المقاومات

3. MIC RB 156

4. المكثفات

5. الثنائيات (IN4007)

6. مجلس الخبز

7. توصيل الأسلاك

8. DMM (عداد رقمي متعدد)

ملاحظة تحذيرية:

في هذا المشروع للحصول على جهد RMS يبلغ 15 فولت ، سيكون جهد الذروة أعلى من 21 فولت. لذلك ، يجب أن تكون المكونات المستخدمة قادرة على تحمل 25 فولت أو أعلى.

تشغيل الدائرة:

تم دمج استخدام محول التنحي والذي يتكون من اللفات الأولية والثانوية المصابة فوق قلب الحديد المطلي. يجب أن تكون لفات الملف الأولي أعلى من لفات الملف الثانوي. تعمل كل من هذه الملفات كمحاثات منفصلة وعندما يتم تزويد الملف الأولي بمصدر تيار متناوب ، يتم تحفيز الملف والذي بدوره يولد تدفقًا. في حين أن الملف الثانوي يشهد تدفقًا متناوبًا ينتج عن تحفيز اللف الأولي و EMF عبر الملف الثانوي. ثم يتدفق EMF المستحث عبر الدائرة الخارجية المتصلة به. يحدد محاثة اللف مع نسبة المنعطفات مقدار التدفق الناتج عن الملف الأولي والمجال الكهرومغناطيسي المستحث في الملف الثانوي.

الخطوة 3: مخطط الدائرة الأساسية

مخطط الدائرة الأساسية
مخطط الدائرة الأساسية
مخطط الدائرة الأساسية
مخطط الدائرة الأساسية
مخطط الدائرة الأساسية
مخطط الدائرة الأساسية

فيما يلي مخطط الدائرة الأساسي المطبق في البرنامج.

مبدأ العمل بالنسبة للمشروع ، مع الأخذ في الاعتبار أن جهد التيار المتردد الذي له سعة أقل تصل إلى 15 فولت RMS وهو ما يقرب من 21 فولت من الذروة إلى الذروة يتم تصحيحه إلى التيار المباشر باستخدام دائرة الجسر. يمكن تقسيم شكل الموجة لإمداد التيار المتردد إلى دورات نصف موجبة وسالبة. هنا يتم قياس التيار والجهد بواسطة العداد الرقمي (DMM) في قيم RMS. فيما يلي الدائرة التي يتم محاكاتها للمشروع.

عندما تمر الدورة النصف الموجبة للتيار المتناوب عبر الثنائيات D2 و D3 ، فإنهما سينتقلان أو يتحيزان للأمام ، في حين أن الثنائيات D1 و D4 ستنقلان عندما تمر نصف الدورة السالبة عبر الدائرة. لذلك ، خلال كلتا دورتي النصف ستجري الثنائيات. يمكن إنشاء شكل الموجة عند الإخراج على النحو التالي.

الشكل الموجي باللون الأحمر في الشكل أعلاه هو للتيار المتردد بينما الشكل الموجي باللون الأخضر هو تيار مباشر يتم تصحيحه من خلال مقومات الجسر.

الإخراج باستخدام المكثفات

لتقليل تأثير التموج في شكل الموجة أو لجعل شكل الموجة مستمرًا ، يتعين علينا إضافة مرشح مكثف عند خرجه. يكون العمل الأساسي للمكثف عند استخدامه بالتوازي مع الحمل للحفاظ على جهد ثابت عند خرجه. لذلك ، سيؤدي ذلك إلى تقليل التموجات في خرج الدائرة.

الخطوة 4: استخدام مكثف 1 فائق التوهج للتصفية

استخدام مكثف 1 فائق التوهج للتصفية
استخدام مكثف 1 فائق التوهج للتصفية
استخدام مكثف 1 فائق التوهج للتصفية
استخدام مكثف 1 فائق التوهج للتصفية
استخدام مكثف 1 فائق التوهج للتصفية
استخدام مكثف 1 فائق التوهج للتصفية
استخدام مكثف 1 فائق التوهج للتصفية
استخدام مكثف 1 فائق التوهج للتصفية

عندما يتم استخدام مكثف 1 فائق التوهج في الدائرة عبر الحمل ، هناك تغيير كبير في إخراج الدائرة كونها سلسة وموحدة. فيما يلي مخطط الدائرة الأساسي لهذه التقنية.

يتم ترشيح الخرج بواسطة مكثف 1 فائق التوهج والذي يعمل على ترطيب الموجة فقط عند حد معين حيث يكون تخزين الطاقة للمكثف أقل من 1 فائق التوهج. فيما يلي نتيجة محاكاة مخطط الدائرة.

نظرًا لأنه لا يزال من الممكن رؤية التموج في خرج الدائرة وبالتالي عن طريق تغيير قيم المكثف ، يمكن إزالة التموجات بسهولة. فيما يلي نتائج السعات -1 فائق التوهج (أخضر) ، -4.7 فائق التوهج (أزرق) ، -10 فائق التوهج (خردل أخضر) ، و -47 فائق التوهج (أخضر داكن).

تشغيل الدائرة بالمكثف وحساب عامل التموج خلال كل من الدورات النصفية السلبية والإيجابية ، تقترن الثنائيات نفسها على أنها انحياز أمامي أو عكسي ويتم شحن المكثف وتفريغه مرارًا وتكرارًا. خلال الفترة التي يكون فيها الجهد اللحظي عندما تكون الطاقة المخزنة أعلى من الجهد اللحظي ، يقوم المكثف بتوفير الطاقة المخزنة. لذلك ، كلما زادت سعة التخزين للمكثف ، قل تأثيره المتموج في أشكال الموجة الناتجة. يمكن حساب عامل التموج على النحو التالي.

يتم تعويض عامل التموج بالقيم الأعلى للمكثف. لذلك ، فإن كفاءة مقوم جسر الموجة الكاملة تبلغ 80 بالمائة تقريبًا وهو ضعف معدل نصف الموجة.

الخطوة 5: رسم تخطيطي للمشروع

مخطط العمل للمشروع
مخطط العمل للمشروع

مخطط العمل للمشروع

موصى به: