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逐流电路是电容器在桥式整流电路中的一种用法,可以利用电容器充放电的特性,在桥式整流电路的输入端产生一个矩形波信号,然后通过全桥整流电路将其变为脉动信号。在50HZ的交流电压VAC由零向峰值变化的1/4周期内,全桥整流电路中的二极管VD1能够保证电容器C1正常充电,从而产生矩形波信号。"在桥式整流其输入端,50HZ的交流电压VAC在由零向峰值变化的1/4的周期内,全桥中的二极管VD1 基于降低输出直流电压在每半个周期内,将交流输入电压高于直流输出时间拉长,整流二极管导通角就可以增大,电源电流过零的死区就减小了。 在桥式整流其输入端,50HZ的交流电压VAC在由零向峰值变化的1/4的周期内,全桥中的二极管VD1,VD3正向偏置导通,VD2,VD4反偏截止,电源电流经VD6对串联电解电容C5,C6充电,当VAC上升到Vm时,C1和C2上的电压,VC1=VC2≈1/2Vm ,此刻直流输出电压VDC≈Vm ,当VAC由峰值开始下降时,当VAC瞬时值刚开始下降时,对于普通桥式单只滤波电容电路来说,VD1,VD3则将戒指,但对于逐流电路C5迅速通过负载和VD5放电并且放电速度比正弦下降得快,直到VAC=1/2Vm,VD1,VD3中则一直导通,由电流流过。C5两端电压从1/2Vm开始放电,直到下降到尾岭,当VAC瞬时值小于1/2Vm,VD7则正向导通,电容C6开始以指数规律通过VD7和负载放电,在此后,VAC电压低于VDC,所以VD1,VD3截止,电源电流IAC出现死区,当VAC为负半周期时,VD1,VD3截止,在开始一段时间VAC小于VDC,VD2,VD4仍然反偏不能马上导通,电流IAC继续中断,只要VAC高于VDC输出最小值VD2,VD4开始导通,电源电流再一次对C5,C6充电,如此周而复始。