巨磁电阻桥式压力传感器为什么要采用桥式电路

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巨磁电阻效应及应用
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你可能喜欢为什么桥式整流电路中要并联RC回路?请详细解释RC回路的原理跟功 - 爱问知识人
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为什么桥式整流电路中要并联RC回路?
回路的原理跟功能,另外RLC串并联又分别有什么作用呢?还能用在什么地方?
  桥式整流电路最主要的目的是把适当的交流电转变为直流电。通常我们希望所得到的直流电越纯越好,也就是说这个直流电的交流成分越小越好。但只靠桥式整流电路却很难达到这个目的。这是因为桥工整流电路用的整流二极所具有的单向导电特性所决定的。我们知道,交流电在一个周期内,有最大值和最小值,那么这个交流电在通过桥式整流电路后所得到的直流,也就有了一个一个的最大值,像水的波纹一样。这个波纹就是我们所说的交流成分,是我们所不希望出现的。在桥式整流电路后面我们加上RC电路(也称为滤波电路)后,交流成分就可以大大减小。这是因为,电阻后面的电容即我们所说的C,有充放电作用,加在它上面的电压不有突变,从而使整流后的直流电的交流成分得以减小。较好的滤波电路已经不用R了,而是用一个电感来代替,即常说的LC滤波电路。由于通过电感的电流不能突变,所以通过电感的电流是平稳的,经过LC滤波电路后的直流电压会更纯净,质量会更好。
路并联RC回路不就是一个电容滤波电路?作用就是利用电容的充、放电作用,使输出电压变平滑,即将交流分量滤掉,使输出电压仅为直流电压。
RC回路在此的原理和功能不大好说,因为你没有画出电路图。
当变压器副边电压u处于正半周期并且数值大于电容两端电压uc时,整流电路中两个二极管导通,电流一边流过电阻,一边对电容充电。这时候,uc等于u。当U上升到电压峰值后,它开始下降,电容通过负载电阻开始放电,所以UC下降,趋势与U基本上相同,但是由于电容按指数规律放电,所以当U下降到一定数值后,UC的下降速度小于U的下降速度,使UC大于U,从而使那两个导通的二极管反响偏置变为截至。此后电容继续通过电阻放电,UC 继续按指数规律慢慢下降。所以,这时显示的电流为电容电阻之间的放电电流,实际电压为UC.
当U的幅半周幅值变化到大过UC时,另外两个二极管导通,U对电容充电,UC随着U的上升而上升,当U 到达峰值后开始下降,与上一段一样,UC通过电阻放电减小,U又开始小于UC,两个二极管也截至了,这时实际电流试电容对电阻放电的电流,实际电压是UC.以上循环不止。
所以说,经滤波后的电压不但变平滑了...
桥式整路并联RC回路不就是一个电容滤波电路?作用就是利用电容的充、放电作用,使输出电压变平滑,即将交流分量滤掉,使输出电压仅为直流电压。
RC回路在此的原理和功能不大好说,因为你没有画出电路图。
当变压器副边电压u处于正半周期并且数值大于电容两端电压uc时,整流电路中两个二极管导通,电流一边流过电阻,一边对电容充电。这时候,uc等于u。当U上升到电压峰值后,它开始下降,电容通过负载电阻开始放电,所以UC下降,趋势与U基本上相同,但是由于电容按指数规律放电,所以当U下降到一定数值后,UC的下降速度小于U的下降速度,使UC大于U,从而使那两个导通的二极管反响偏置变为截至。此后电容继续通过电阻放电,UC 继续按指数规律慢慢下降。所以,这时显示的电流为电容电阻之间的放电电流,实际电压为UC.
当U的幅半周幅值变化到大过UC时,另外两个二极管导通,U对电容充电,UC随着U的上升而上升,当U 到达峰值后开始下降,与上一段一样,UC通过电阻放电减小,U又开始小于UC,两个二极管也截至了,这时实际电流试电容对电阻放电的电流,实际电压是UC.以上循环不止。
所以说,经滤波后的电压不但变平滑了,而且平均水平也提高了。
RC回路的功能,及滤波电路的原理,就是以上内容。
RLC串并联与桥式整流电路相连可以形成几种复式滤波电路。如π型滤波电路。
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114.94.0.*
你说的很不错,楼主是菜鸟,选的什么最挂答案,不选你的答案是因为他真的很垃圾!
谢谢您的解答
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多看看书吧,电容方面的
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麻烦解释得详细点。
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RC电路里电容充电需要时间,这个时间与电阻有关,时间的倒数是频率,这个电路就具有时间特性,可以用这个电路定时和滤波,详情请看电路分析的电容电路的过度过程.
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