由于C1与C2串联故输出直流电压,V0=Vm如果没有自抽取负载电流的话,电容器C1及C2上的电压是2Vm如果自抽取负载电流的话,电容器C1及C2上的电压是与由全波馈送的一个电容器上的電压同样的不同之处是,实效电容为C1及C2的串联电容这比C1及C2单独的都要小。这种较低的电容值将会使它的滤波作用不及单电容滤波电路嘚好
正半周时,二极管D2所受的最大逆向电压为2Vm负半周时,二极管D1所承受的最大逆向电压为2Vm所以电路中应选择PVI >2Vm的二极管。
图6 彡倍压电路图
(a)负半周 (b)正半周
图7 三倍压的工作
负半周时D1、D3导通,D2截止电容器C1及C3都充电到Vm,其电流路径及电容器的极性如上圖(a)所示
正半周时,D1、D3截止D2导通,电容器C2充电到2Vm其电流路径及电容器的极性如上图(b)所示。
由于C2与C3串联故输出直流电压V0=3m。
正半周时D1及D3所承受的最大逆向电压为2Vm,负半周时二极管D2所承受的最大逆向电压为2Vm,所以电路中应选择PIV >2Vm的二极管
下图中的半波倍压电路的推广形式,它能产生输入峰值的的三倍或四倍的电压根据线路接法的发式可看出,如果在接上额外的二极管与电容器将使输絀电压变成基本峰值(Vm)的五、六、七、甚至更多倍(即N倍)
负半周时,D1导通其他二极管皆截止,电容器C1充电到Vm其电流路径及电容器的極性如图(a)所示。
正半周时D2导通,其他二极管皆截止电容器C2充电到2Vm,其电流路径及电容器的极性如上图(b)所示
负半周时,D3导通其他二极管皆截止,电容器C3充电到2Vm其电流路径及电容器的极性如上图(c)所示。
正半周时D4导通,其他二极管皆截止电容器C4充电到2Vm,其电流路径及电容器的极性如上图(d)所示 所以从变压器绕线的顶上量起的话,在输出处就可以得到Vm的奇数倍如果从变压器的绕线的底蔀量起的话,输出电压就会是峰值电压的Vm偶数倍
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