diódahíd
A használt elemek átalakítására váltakozó áram közvetlen nevezett dióda vagy egyenirányító. Ilyen meghatározást kaphat a félvezető, vákuum, vagy más mechanikai eszköz, amely végrehajt kijavítását.
A leggyakoribb módszer átalakítására váltakozó áram pulzáló közvetlen alkalmazása egy dióda híd. Ez egy elektronikus áramkör, amely révén a kiterjesztés az úgynevezett „teljes hullámú”.
A leggyakoribb és leginkább használt két rendszer: egyfázisú és háromfázisú.
Tekintsünk egy egyfázisú hídkapcsolás, és az egyszerűség kedvéért, hogy egy szinuszos váltakozó feszültséget. A híd áll 4 elem. A bemeneti váltakozó árammal, amelyben minden fél-periódusok csak két diódát. A fennmaradó két zárva ebben az időben.

1. ábra a pozitív félhullám helyesbítését

2. ábra Straightening negatív félhullám
Ez a megközelítés lehetővé teszi az átalakulás, így a kimeneten a dióda híd lüktető feszültséget, ami kétszerese a gyakorisága a bemenet. Ez nyilvánvaló a grafikonok a 3. ábrán.

Az első grafikon piros a szinuszos feszültséget, amely alkalmazható a bemeneti. A második - zöld feszültséget mutatja ami helyesbítse egyperiódusú. Az utolsó grafikon kék festett feszültség amelyet úgy kapunk, egyengető fél időszakban.
Egy ilyen rendszer először hozta össze a német fizikus Leo Graetz. Ezért ma már az úgynevezett „Graetz-híd”, és egy egyfázisú teljes híd egyenirányító négy diódából álló. Ez a rendszer is gyakran használják. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy van egy kis belső ellenállásuk ekvivalens aktív. Így lehet előállítani egy magas aránya a rendelkezésre álló teljesítmény belmagasság a transzformátor.
Van még egy dolog, amit érdemes megemlíteni. Megszüntetése után váltakozó feszültség, nagyon gyakran ez a lehetőség pulzáló jellegű. Ahhoz, hogy sima a fodrozódás szűrőt használnak. A legegyszerűbb egy nagy kapacitású elektrolit kondenzátor. Ez általában telepítve a kimenetet a dióda híd.

4. ábra, a kép-fázisú dióda híd rendszerekre
Most nézzük meg a háromfázisú dióda híd. A leggyakrabban használt háromfázisú egyenirányító áramkör összeszerelve Mitkevich három diódák (5. ábra), és a három-fázisú egyenirányító áramkör Larionov, amely felhasználja hat diódák (ábra6).
Fig.5 reakcióvázlat Mitkevich
Ez a kialakítás az úgynevezett negyed párhuzamos híd egyenirányító.

A 6. ábra Larionov. Egy másik nevet „Larionov-háromszög”
Ha beszélünk a rendszer Larionov, ez nem egy teljes híd, mint általában hiszik. Tény, hogy egy fél-híd egyenirányító egy párhuzamos. Ezen túlmenően, a diódahíd Larionov kétféle: „Star-Larionov” és a „háromszög-Larionov.” Mindegyikük rendelkezik saját áramforrással, az ellenállás belső szerkezetét és a folyó áramok. Használatuk függ a transzformátor vagy a generátor kapcsoló áramkör. Ez lehet egy csillag vagy egy háromszöget.
Bármi legyen is a háromfázisú dióda híd áramkört alkalmazunk, a áramot vezetünk át rajta, a kimeneti paraméter kapunk kisebb hullámosság, mint abban az esetben, egyfázisú egyenirányító.

A 8. típus EDS (pontokon input-output a piros vonal)
Miután a finomított áram kimenet a dióda híd át kell haladnia a szűrőn simító pulzációs. Meg lehet használni, mint egy kondenzátor vagy induktor. Továbbá, a rendszer lehet használni egy Zener-dióda.

Ábra. 9, a dióda híd áramkör egy szűrő.
Nem olyan gyakori, háromfázisú egyenirányító áramkört tizenkét diódák - „három párhuzamos híd”, „három egymást követő híd” stb Jellemzői sokkal jobb, mint rendszerek Mitkevich és Larionov. Amikor összeszerelés ilyen híd diódák használjuk átlagos áram segítségével egy dióda.

10. ábra Az egyenirányító diódák 12
Ez a rendszer dióda híd is nevezik „három párhuzamos híd.” Ez több, megbízható működés, mint a „csillag-Larionov.” Ennek oka az, hogy törés vagy kiégés 5/6 diódás egyenirányító Larionov, a híd lemegy. De a rendszer 12 diódák hasonló meghibásodás átveszi a maradék vállát. Az eredmény egy 1/6 erő, amely könnyedén módosíthatja a javítás. Ezen kívül át egy diódát az áramkör „három párhuzamos teljes híd” jelenlegi mögött halad az egyenirányító Larionov. Ezért nincs szükség vásárolni drága diódák. Építés vált elérhetővé és olcsóbb.
Ugyanakkor a vizsgált áramkör számos hátránya van. Az első az, hogy a kis áramoknál a híd 12 dióda a belső ellenállás válik majdnem egyenlő az ellenállást a tekercselés. Ahhoz, hogy megszüntesse ezt a jelenséget, a szakértők azt javasolják, hogy a tartalék „Larionov-star”, amelyen a kapcsolási művelet útján az érintkező zárása csoportok.
Egy másik hátránya a dióda híd 12 a munkaképtelenséget egy négy-fázisú hálózati egy távoli távolság a transzformátor. Ezért, a legtöbb gyakran használják egy hat-wire távvezeték.