İçindekiler:

Tam Dalga Köprü Doğrultucu(JL): 5 Adım
Tam Dalga Köprü Doğrultucu(JL): 5 Adım

Video: Tam Dalga Köprü Doğrultucu(JL): 5 Adım

Video: Tam Dalga Köprü Doğrultucu(JL): 5 Adım
Video: Tek Fazlı Tam Dalga Doğrultucular 2024, Kasım
Anonim
Tam Dalga Köprü Doğrultucu (JL)
Tam Dalga Köprü Doğrultucu (JL)
Tam Dalga Köprü Doğrultucu (JL)
Tam Dalga Köprü Doğrultucu (JL)
Tam Dalga Köprü Doğrultucu (JL)
Tam Dalga Köprü Doğrultucu (JL)
Tam Dalga Köprü Doğrultucu (JL)
Tam Dalga Köprü Doğrultucu (JL)

Tanıtım

Bu zorlu sayfa, bir tam dalga köprü doğrultucu oluşturmak için gerekli tüm adımlarda size rehberlik edecektir. AC akımını DC akımına dönüştürmede kullanışlıdır.

Parçalar (satın alma bağlantılarıyla birlikte)

(Parçaların resimleri ilgili siparişe dahildir)

Dört Diyot:

Bir adet 1kΩ Direnç:

Bir adet 470μF Kondansatör:

Bir Breadboard:

Tek Telli Kit:

Bir Trafo:

Yukarıda verilen transformatör tipi, kullandığım 115:6 transformatörden biraz farklı olan 115:6.3 dönüş oranına sahiptir. Ancak, çıkış voltajındaki bu farklılık, sonuçlarda büyük bir değişikliğe neden olmayacak ve diyotları veya rezistörü patlatmayacaktır. Ayrıca, hemen hemen tüm ana diyot türleri bu projeyle uyumlu olmalıdır, ancak tekrarlayan tepe voltajının transformatörün çıkışından daha yüksek olduğunu kontrol ettiğinizden emin olun.

*220V AC Kullanan Ülkelerde Yaşayanlar İçin

Transformatörün çıkış voltajı iki katına çıkar, ancak doğru türleri alırsanız bu, bileşenleri patlatmaz. Aksi takdirde, direnç üzerindeki direnci ikiye katlayabilir veya 220:6'ya yakın bir dönüş oranına sahip bir transformatör kullanabilirsiniz.

Adım 1: Devre

Devre
Devre
Devre
Devre
Devre
Devre
Devre
Devre

Devreyi kurmak için resimlerde (P1) verilen şemayı kılavuz olarak kullanabilirsiniz. Veya bir breadboard üzerine kurduğum devrenin resimlerini kullanarak devreyi kurabilirsiniz (P2 ve P3). Kondansatörün uzun ayağının (pozitif ayağı) üst deliğe (breadboard'umdaki G4 deliği) takılacağı şekilde yönlendirildiğinden emin olun. Direncin yönü önemli değildir. Bir diyottaki akım akışını gösteren bir resim sağlanır. Resimlerde kontrol edin (P4). Diyotlar doğru yönde olmadıkça tam dalga köprü doğrultucu çalışmayacaktır. Benim düzenimde, hepsi sağa yönlendirilir, böylece her diyotun doğru yönde olup olmadığını hızlı bir şekilde kontrol edebilirsiniz.

İşte bu devrenin interaktif simülasyonuna bir link:

Umarım etkileşimli simülasyon, bu devrenin nasıl çalıştığını anlamanıza yardımcı olur.

*İşte, aşina değilseniz, bir breadboard'un nasıl kullanılacağına ilişkin talimatlara bir bağlantı.

Adım 2: (İsteğe bağlı) Kontrol etmek için bir Fonksiyon Üreteci ve bir Osiloskop kullanın

(Opsiyonel) Kontrol etmek için bir Fonksiyon Üreteci ve bir Osiloskop kullanın!
(Opsiyonel) Kontrol etmek için bir Fonksiyon Üreteci ve bir Osiloskop kullanın!
(Opsiyonel) Kontrol etmek için bir Fonksiyon Üreteci ve bir Osiloskop kullanın!
(Opsiyonel) Kontrol etmek için bir Fonksiyon Üreteci ve bir Osiloskop kullanın!
(Opsiyonel) Kontrol etmek için bir Fonksiyon Üreteci ve bir Osiloskop kullanın!
(Opsiyonel) Kontrol etmek için bir Fonksiyon Üreteci ve bir Osiloskop kullanın!

Transformatörü prize takmadan önce, tam dalga köprü doğrultucunuzu bir fonksiyon jeneratörüne bağlayarak test edebilir ve bir osiloskop kullanarak yük voltajının dalga biçimine bakabilirsiniz.

1. Osiloskopun bağlanması: Prob rezistörün sağ ayağına bağlanmalı ve topraklama probu resimdeki gibi direncin sol ayağına bağlanarak topraklanmalıdır.

2. Verdiğim resimde (P1) aparatı nasıl bağlamanız gerektiğini gösteren devre tahtası saat yönünde 90 derece döndürülmüştür. Fonksiyon üretecini açmadan önce her şeyin doğru şekilde bağlandığından emin olun.

3. Fonksiyon üretecinizi, 6V'luk bir ortalama karekök voltajı ile sinüzoidal bir dalga formu oluşturacak şekilde ayarlayın (mümkünse bunu bir multimetre ile test edebilirsiniz).

Pozitif kablonun devre tahtasının kırmızı güç rayına (kırmızı bir çizginin olduğu yerde) ve toprak (negatif) kablosunun mavi güç rayına (mavi bir çizginin olduğu yer) girdiğinden emin olun.

Gözlemlediğiniz dalga formu sağladığım ile aynıysa (P2) sonraki adıma geçin.

Sorun giderme ipuçları:

  1. Osiloskoptaki dalga biçimi benimkiyle aynı görünmüyorsa, dikey ve yatay eksenlerini ölçeklendirmeye çalışın.
  2. Ölçümleri yaparken hiçbir telin birbirine değmediğinden emin olun.
  3. Voltaj okuması yoksa, devre dışı kalmış bir devreniz olabileceğinden, bileşenler ve devre tahtası arasında yeniden bağlantı kurmayı deneyin.
  4. Bir osiloskopun nasıl kullanılacağına ilişkin bir kılavuza bağlantı:
  5. Bir işlev üretecinin nasıl kullanılacağına ilişkin bir kılavuza bağlantı:

Adım 3: Breadboard'u Transformer'a bağlayın

Breadboard'u Transformatöre Bağlayın
Breadboard'u Transformatöre Bağlayın
Breadboard'u Transformatöre Bağlayın
Breadboard'u Transformatöre Bağlayın
Breadboard'u Transformatöre Bağlayın
Breadboard'u Transformatöre Bağlayın

Bu bölümde verilen resimlere atıfta bulunurken, transformatör ve osiloskopu önceki bölümde verilen talimatlarla bağlayın. Breadboard'u transformatöre bağlarken, akım değişken olduğu için pozitif/negatif tarafların önemli olmadığına dikkat edin. Breadboard'u osiloskopa bağlama şekliniz aynı kalır.

Adım 4: Osiloskoptan Sonuçlar

Osiloskoptan Sonuçlar
Osiloskoptan Sonuçlar

Direnç üzerindeki Voltaj (yük voltajı) 8,33 ms'lik bir süre ile 5V ile 6V arasında değişmelidir.

Periyot neden 8.33 ms?

Dalga formunun frekansı, frekansı 60 Hz olan güç kaynağından gelen frekansın iki katı olmalıdır. Bunun nedeni, kapasitörsüz tam dalga köprü doğrultucunun temel olarak orijinal sinüzoidal dalga biçiminin mutlak değerini almasıdır, bu nedenle dalga biçimi her yarım periyodda bir kendini tekrar eder. Böylece frekans iki katına çıkar ve periyot yarıya iner. 1/(2*60)=0,00833s=8.33ms.

Adım 5: Devre Açıklaması

Devre Açıklaması
Devre Açıklaması
Devre Açıklaması
Devre Açıklaması

Bu devrede 120 V tepeden tepeye AC gerilim bir transformatör ile 6 V'a dönüştürülür. Şimdi etkili bir şekilde 6V AC güç kaynağımız var. 4 diyot, giriş akımı hem ileri hem de geri yönlerde hareket ederken bile, diyot grubundan çıkış akımının sadece bir yönde hareket edeceği, ancak giriş voltajı sinüzoidal olduğu için voltajın sabit olmayacağı şekilde düzenlenmiştir (bu, sinüs veya kosinüs dalgası gibi salındığı anlamına gelir). Kondansatör bağlı olmadığında zamana göre çıkış voltajı P2'ye benziyor (t-ekseni ölçeklenmiyor).

Diyotlar bunu yapabilir çünkü akımın yalnızca bir yönde akmasına izin verirler (çoğu durumda).

Kondansatör, elektrik enerjisini depolamaya ve yük tarafında akım düşük olduğunda serbest bırakmaya yarar. Kapasitörün bu özelliği, çıkış voltajını yumuşatmak için uygundur.

Akımın nasıl aktığının daha görsel bir temsili için etkileşimli simülasyona göz atabilirsiniz:

Önerilen: