Оглавление
В этой статье мы разберем какие бывают выпрямители, для какой цели служат, в чем заключаются особенности того или иного выпрямителя. Если мы решаем собрать какое-либо устройство или просто необходимо запитать готовое, то мы можем использовать питание от гальванических элементов (батареек), либо воспользоваться для этих целей аккумуляторами. Но как быть, если радиоустройство не планируется носить с собой и оно потребляет значительный ток? В таких случаях запитывают устройство от сети 220 вольт.

Фото трансформаторный блок питания
Напрямую запитать от 220 вольт, разумеется, мы не можем, напряжение слишком высокое и ток переменный, а для питания электронных устройств почти всегда необходим постоянный ток и более низкое напряжение. Необходим так называемый сетевой адаптер.

Фотография трансформатора
Понизить напряжение мы можем с помощью трансформатора, о нем мы поговорим в одной из следующих статей, пока нам достаточно знать, что с помощью трансформатора мы можем понизить или повысить напряжение при переменном токе. Далее нам необходимо сделать из переменного тока постоянный, для этих целей и служит выпрямитель. Существуют три основных типа выпрямителей.
Однополупериодный выпрямитель

Схема однополупериодный выпрямитель
Этот выпрямитель работает только в течение положительного полупериода синусоиды. Это можно видеть на следующем графике:

Выпрямленный ток после однополупериодного выпрямителя
На выходе после диода мы получаем пульсирующее напряжение, нам нужно сделать из него постоянное, то есть из пульсирующего тока получить постоянный. Для этих целей служит электролитический конденсатор большой емкости, подключенный параллельно выходу питания в соответствии с полярностью. На фотографии ниже можно увидеть внешний вид подобного конденсатора:

Электролитический конденсатор большой емкости
Такой конденсатор благодаря большой емкости разряжается в течении отрицательного полупериода синусоиды. Обычно для фильтрации напряжения в выпрямителях применяют электролитические конденсаторы от 2200 микрофарад. В усилителях и других устройствах, где важно чтобы напряжение не проседало при увеличении мощности нагрузки, ставят конденсаторы на большую емкость, чем 2200 микрофарад. Для устройств питающих бытовую аппаратуру обычно конденсаторов такой емкости бывает достаточно. На следующем графике (выделено красным), мы можем видеть, как конденсатор поддерживает напряжение стабильным во время прохождения отрицательной полуволны.

Выпрямленный ток в однополупериодном выпрямителе после конденсатора
Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой

Схема двухполупериодный выпрямитель со средней точкой
Для этой схемы необходим трансформатор, с двумя вторичными обмотками. Напряжение на диодах в два раза выше, чем при включении схемы с однополупериодным выпрямителем или при включении мостовой схемы. В этой схеме попеременно работают оба полупериода. В течении положительного полупериода работает одна часть схемы обозначенная В1, во время отрицательного полупериода работает вторая часть схемы обозначенная В2. Эта схема является менее экономичной, чем мостовая схема, в частности у неё более низкий коэффициент использования трансформатора. В этой схеме после диодов получается также пульсирующее напряжение, но частота пульсаций в два раза выше. Что мы и можем видеть на следующем графике:

График двухполупериодного выпрямителя
Двухполупериодный выпрямитель, мостовая схема

Схема двухполупериодный выпрямитель мостовая схема
И наконец, рассмотрим схему мостового выпрямителя, самую распространенную схему, по которой сделана большая часть всех выпущенных трансформаторных блоков питания. Сейчас объясню принцип работы диодного моста:

Диодный мост рисунок
Ток у нас на выходе с трансформатора переменный, а переменный ток, как известно, в течение периода дважды меняет свое направление. Говоря другими словам, конечно же упрощенно, при переменном токе с частотой 50 герц, ток у нас 100 раз в секунду меняет свое направление. То есть сначала он течет от вывода диодного моста под цифрой один, ко второму, потом в течение другой полуволны он течет от вывода под номером два к первому.

Объяснение работы диодного моста
Рассмотрим, что происходит с диодным мостом при подаче напряжения, мы видим, на рисунке обозначен красным путь тока, напрямую пройти к выводу диодного моста соединенного с переменным током не позволит диод, который получается у нас включенный в обратном включении, а в обратном включении, как мы помним, диоды не пропускают ток. Току остается только один путь (выделено на рисунке синим), через нагрузку и через диод уйти в провод соединенный с выводом переменного тока. Когда у нас ток меняет свое направление, то вступает в действие вторая часть диодного моста, которая действует аналогично той, что описал выше. В итоге у нас получается на выходе такой же график напряжения, как и у двухполупериодного выпрямителя со средней точкой:

График мостого выпрямителя
При сборке выпрямителя нужно учитывать полярность на выходе диодного моста, если мы подключим электролитический конденсатор неправильно, то рискуем испортить конденсатор и можно считать, что повезло, если этим все ограничится. Поэтому при сборке диодного моста важно помнить одно правило, плюс на выходе с моста всегда будет в точке соединения 2 катодов диодов, а минус в точке соединения анодов. Встречается и такое обозначение на схемах диодного моста:

Еще одно изображение диодного моста
Диодный мост можно собрать как из отдельных диодов, так и взять специальную сборку из 4 диодов, уже соединенных по мостовой схеме, и имеющий 4 вывода. В таком случае остается только подать переменный ток, идущий обычно с вторичной обмотки трансформатора на два вывода моста, а с оставшихся двух выводов снимать плюс и минус. Обычно на самой детали бывает обозначено, где какой вывод у моста. Так выглядит импортный диодный мост:

Фото импортного диодного моста
На фото далее изображен отечественный диодный мост КЦ405.

Фото диодный мост кц405
Трехфазные выпрямители
Существуют и трехфазные трансформаторы. Обычным однофазным диодным мостом с такого трансформатора не получится на выходе постоянный ток. Конечно, если нагрузка небольшая можно подключиться к одной фазе и к нулевому проводу трансформатора, но экономичным такое решение не назовешь.

Фото трехфазного трансформатора
Для трехфазного тока существуют специальные схемы выпрямителей, две таких схемы приведены на рисунках ниже. Первая, известная как схема Миткевича, имеет низкий коэффициент габаритной мощности трансформатора. Эта схема применяется при небольших мощностях нагрузки.

Схема Миткевича
Вторая схема, известная как Схема Ларионова, нашла широкое применение в электротехнике, так как имеет лучшие технико-экономические показатели по сравнению со схемой Миткевича.

Схема Ларионова
Схема Ларионова может использоваться как «звезда-Ларионов” и «треугольник-Ларионов”. Вид подключения зависит от схемы подключения трансформатора, либо генератора, с выходом которого соединен этот выпрямитель. Автор статьи — AKV.
Таблицы по выпрямителям
Таблица параметров выпрямителей напряжения
| Параметр | Описание | Пример значения |
|---|---|---|
| Тип выпрямителя | Вид выпрямителя: диодный мост, полупроводниковый, кремниевый и др. | Диодный мост, Шоттки, SCR |
| Максимальное входное напряжение (Vin max) | Максимальное напряжение, которое может подаваться на вход. | 100 В, 400 В |
| Максимальный выпрямленный ток (Iout) | Максимальный постоянный ток на выходе. | 1 А, 10 А, 50 А |
| Пиковый ток (Ipeak) | Максимальный кратковременный ток, который выдерживает выпрямитель. | 25 А, 100 А |
| Падение напряжения (Vf) | Падение напряжения на переходе выпрямительного элемента. | 0.7 В, 1.1 В, 0.4 В (Шоттки) |
| Максимальная рабочая температура (Tmax) | Максимальная температура работы выпрямителя. | +125°C, +150°C |
| Корпус | Тип корпуса выпрямителя. | TO-220, DO-214, SMD |
| Примечания | Особенности конструкции или назначения. | Высокая скорость, низкие потери |
Примеры популярных выпрямителей
| Модель | Тип | Vin max (В) | Iout (А) | Ipeak (А) | Vf (В) | Корпус | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N5408 | Диодный | 1000 | 3 | 200 | 1.1 | DO-201 | Универсальный выпрямительный диод. |
| KBPC5010 | Диодный мост | 1000 | 50 | 200 | 1.1 | Квадратный | Высокая мощность для промышленных целей. |
| SS14 | Шоттки | 40 | 1 | 30 | 0.4 | SMA | Для высокочастотных цепей. |
| MBR10100 | Шоттки | 100 | 10 | 150 | 0.85 | TO-220 | Низкие потери, подходит для импульсных БП. |
| PFR2020 | Быстродействующий | 200 | 20 | 300 | 1.2 | DO-201 | Высокоскоростной выпрямитель. |
| VS-HFA25PB60 | Кремниевый | 600 | 25 | 150 | 1.2 | TO-247 | Используется в инверторах. |
| BR1010 | Диодный мост | 1000 | 10 | 200 | 1.1 | MB-10S | Компактный мостовой выпрямитель. |
Основные применения
- Диодные мосты: Преобразование переменного тока в постоянный в сетевых блоках питания.
- Шоттки: Применяются в высокочастотных цепях и источниках питания с низкими потерями.
- Быстродействующие выпрямители: Для инверторов, импульсных источников питания.
- Мостовые выпрямители: В бытовой электронике, промышленных установках.
Сводная таблица типов схем выпрямителей
| Тип схемы выпрямителя | Описание | Преимущества | Недостатки | Пример применения |
|---|---|---|---|---|
| Однополупериодный | Использует один диод для выпрямления одной половины переменного сигнала. | Простота конструкции, низкая стоимость. | Низкий КПД, высокая пульсация выходного напряжения. | Малые устройства, низкое энергопотребление. |
| Двухполупериодный | Использует трансформатор с отводом от средней точки и два диода. | Высокий КПД, меньшая пульсация. | Требуется специальный трансформатор, сложность конструкции. | Аудиоусилители, бытовая техника. |
| Мостовой (Греца) | Состоит из четырех диодов, позволяет выпрямлять обе половины сигнала. | Высокий КПД, минимальные пульсации без среднего отвода трансформатора. | Падение напряжения на двух диодах, требует 4 диода. | Источники питания, бытовая электроника. |
| Шоттки | Аналог мостового, но использует диоды Шоттки с низким падением напряжения. | Низкие потери энергии, высокая скорость работы. | Ограниченное обратное напряжение, высокая цена. | Импульсные источники питания, высокочастотные цепи. |
| Синхронный выпрямитель | Использует MOSFET вместо диодов для снижения потерь. | Высокий КПД, минимальные тепловые потери. | Сложность управления, высокая стоимость. | Высокоэффективные блоки питания, преобразователи. |
| Мультипульсный | Использует несколько фаз переменного тока (6, 12 и более фаз) для выпрямления. | Минимальные пульсации, высокая мощность. | Сложность реализации, требует специальных трансформаторов. | Промышленные установки, электростанции. |
| Активный выпрямитель | Использует операционные усилители и транзисторы для выпрямления сигнала. | Возможность выпрямления слабых сигналов, высокая точность. | Ограниченная мощность, сложность схемы. | Радиотехника, медицинское оборудование. |
| Выпрямитель с фильтром | Любой тип схемы с добавлением конденсаторов или индуктивностей для сглаживания пульсаций. | Более стабильное выходное напряжение. | Требует дополнительных компонентов, увеличенные размеры. | Источники питания, зарядные устройства. |
| Инверторный выпрямитель | Интегрирован в инверторные схемы, часто с обратной связью и цифровым управлением. | Высокая эффективность, точное управление выходным напряжением. | Высокая сложность, стоимость реализации. | Солнечные панели, источники бесперебойного питания. |
Примечания к выбору схемы
- Для бытового применения: мостовые выпрямители или выпрямители с фильтром.
- Для высокочастотных и энергоэффективных устройств: Шоттки или синхронные схемы.
- Для промышленных целей: мультипульсные и инверторные схемы.







