1. 工作原理
在单相半波整流电路的基础上增加一个变压器副边绕组u2和一个整流二极管VD2,即组成了如图1(a)所示的单相全波整流电路。
在u2的正半周,整流管VD1导通,电流iD1经过VD1流向负载RL,在RL上产生上、下负的单向脉动电压,此时VD2因承受反向电压而截止;在u2的负半周,整流管VD2导通,电流iD2经过VD2流向负载RL,在RL上也产生上正、下负的单向脉动电压,此时VD1受反向电压而截止。这样,在u2的整个周期内,RL上均能得到单方向的直流脉动电压,为全波整流电路,其波形如图1(b)所示。
2. 输出电压及输出电流的平均值
若设整流二极管VD1和VD2为理想二极管,并忽略变压器内阻,全波整流输出直流脉动电压uO的平均值UO(AV)为
式(1)说明全波整流电路负载所得直流电压约为电源变压器副边有效值的90%。输出平均电流IO(AV)为
3. 二极管的极限参数选择
1)最大整流平均电流IF
在全波整流电路中,每个二极管的平均电流是输出平均电流的一半,即
应选择整流二极管的最大整流平均电流lF>ID(AV)。
2)最高反向工作电压UR
从全波整流电路可知,在u2的正、负半周,VD1和VD2轮流导通,截止的二极管将承受两倍的u2电压,即每个二极管承受的最大反向电压URM为
应选择整流二极管最高反向工作电压UR>URM。
综上所述,与单相半波整流电路相比,单相全波整流电路输出电压平均值是其两倍,而且脉动减小;但是,二极管承受的最大反向电压也是其两倍,且变压器因两个绕组交替供电而造成利用率低。