1. 工作原理
在單相半波整流電路的基礎上增加一個變壓器副邊繞組u2和一個整流二極管VD2,即組成了如圖1(a)所示的單相全波整流電路。
在u2的正半周,整流管VD1導通,電流iD1經過VD1流向負載RL,在RL上產生上、下負的單向脈動電壓,此時VD2因承受反向電壓而截止;在u2的負半周,整流管VD2導通,電流iD2經過VD2流向負載RL,在RL上也產生上正、下負的單向脈動電壓,此時VD1受反向電壓而截止。這樣,在u2的整個周期內,RL上均能得到單方向的直流脈動電壓,為全波整流電路,其波形如圖1(b)所示。
2. 輸出電壓及輸出電流的平均值
若設整流二極管VD1和VD2為理想二極管,并忽略變壓器內阻,全波整流輸出直流脈動電壓uO的平均值UO(AV)為
式(1)說明全波整流電路負載所得直流電壓約為電源變壓器副邊有效值的90%。輸出平均電流IO(AV)為
3. 二極管的極限參數選擇
1)最大整流平均電流IF
在全波整流電路中,每個二極管的平均電流是輸出平均電流的一半,即
應選擇整流二極管的最大整流平均電流lF>ID(AV)。
2)最高反向工作電壓UR
從全波整流電路可知,在u2的正、負半周,VD1和VD2輪流導通,截止的二極管將承受兩倍的u2電壓,即每個二極管承受的最大反向電壓URM為
應選擇整流二極管最高反向工作電壓UR>URM。
綜上所述,與單相半波整流電路相比,單相全波整流電路輸出電壓平均值是其兩倍,而且脈動減小;但是,二極管承受的最大反向電壓也是其兩倍,且變壓器因兩個繞組交替供電而造成利用率低。