Водоуловитель градирни
Размер блока: | 1000х500х185 мм |
Масса: | 3,5 кг |
Коэффициент каплеулавливния: | 99,99 |
Водоуловитель представляет из себя блок, предназначенный для снижения капельного уноса воды из градирни путем задержания вылетающих капель. Водоуловитель, или как его еще называют каплеуловитель, позволяет экономить средства на подпитке, полностью окупая себя за несколько лет.
Для работающей градирни основным процессом является испарение оборотной воды, в ходе которого и происходит её охлаждение. Капельки испарившейся воды диаметром 100-500 мкм подхватываются потоком воздуха от вентилятора и уносятся в атмосферу за пределы градирни. Это количество жидкости, покинувшее градирню, называется капельным уносом.
Купить водоуловитель градирни
Значение капельного уноса регламентируется СНиПом и зависит от качества воды, количества примесей и типа градирни. Современные водоуловители, или как их ещё называют – каплеуловители, сокращают унос до 0,1-0,5%. Ряд производителей заявляет значение эффективности каплеуловителей до 0,001-0,003% . Однако такие малые значения обусловлены методиками измерения уноса и тестовых испытаний (смотри «Градирни промышленных и энергетических предприятий» Пономаренко В.С. стр.17) и не являются достоверными для расчета количества подпитки вентиляторных градирен.
Таким образом, уменьшение капельного уноса и хорошая работа водоуловителя экономят деньги предприятия.
Эффективность каплеуловителя зависит от его конструкции, способа укладки, размеров, скорости воздуха в градирне и аэродинамического сопротивления водоуловителя. Так, в вентиляторных градирнях средняя скорость воздуха 2-3 м/с, в башенных градирнях 0,7-1,3 м/с, а в малогабаритных миниградирнях уже 4 м/с. Сложно подобрать конструкцию каплеотбойника, эффективную во всем столь широком диапазоне скоростей.
В настоящее время на рынке распространены два основных вида водоуловителей: «Полуволна» и «Барьерный», он же — каплеотбойник.
Физические | |
---|---|
размер блока, мм | 1000х500х185 |
количество элементов в блоке, шт | 20 |
зазор между элементами, мм | 50 |
масса блока, кг | 3,5 |
Аэродинамические | ||||
---|---|---|---|---|
скорость воздуха, м/с | 1 | 1,5 | 2 | 3 |
коэффициент эффективности каплеулавливания | 99,35 | 99,85 | 99,95 | 99,99 |
коэффициент аэродинамического сопротивления | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 3,2 |
Самый современный и распространенный тип каплеуловителя — «Полуволна».
Она хорошо работает в широком диапазоне скорости воздуха, легка в монтаже и обладает низким сопротивлением. Благодаря малому препятствию потоку воздуха, а также уменьшению турбулентности потока установки водоуловителя «Полуволна» позволяет улучшить охлаждение в градирне и понизить температуру оборотной воды на 1-2 градуса.
Различные производители каплеуловителей по-разному скрепляют элементы между собой. Например, с помощью дистанционных проставок, втулок или одной большой общей колодкой. Недостатком всех этих методов является сложный монтаж на месте строительства вентиляторной градирни.
Мы предлагаем собственную конструкцию водоуловителя, лишенного этих недостатков. Сборка блока ведется при помощи соединений типа «шип-паз». Более того, каплеуловитель поставляется в собранных блоках, готовых для укладки в градирню. Размер блока: 1×0,5 метра, вес менее 3,5кг.
Этот тип служит не только для снижения капельного уноса влаги из градирни, но и для равномерного распределения воздушных потоков на входе в вентустановку. Такой водоуловитель представляет собой блок из полиэтиленовых профилей, имеющих в поперечном сечении вид полуволны, точнее, криволинейные пластины блока повторяют очертания половины волны синусоиды.
Такой водоуловитель более эффективен, чем решетчатый или сетчатый. Изготавливается водоуловитель «Полуволна» из стабилизированного полиэтилена низкого давления (ПНД) марки 273-79 по ТУ 22.29.29-014-25609044-2022
Второй тип каплеуловителя, предлагаемого нашей компанией, называется сетчатый или барьерный.
Как следует из названия, этот водоуловитель создает помехи на пути водяных капель. Для этого типа более подходит термин «каплеотбойник», ведь капли ударяются о поверхность водоулавливающего устройства и возращаются («отбиваются») назад в градирню. Для создания максимальной поверхности преграды на пути капель структура каплеотбойника усложняется, увеличивается количество сот или соток. Все это ведет к увеличению аэродинамического сопротивления. Баланс между сопротивлением и эффективностью водоулавливания и определяет форму сетчатого каплеуловителя.
Предлагаем каплеотбойник из трех или пяти сетчатых пластин, скрепленных друг с другом в перпендикулярных направлениях. При относительно невысоком препятствии воздуха такой водоуловитель хорошо снижает капельный унос.
Мы являемся производителем водоуловителей с 1992 года. Работаем на территории Российской Федерации и со странами ближнего зарубежья. Код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятльности (ТН ВЭД) — 3926 90 970 9.
В стандартную еврофуру входит 845 штук (422,5 м2) водоуловителя «Полуволна» ВП 10.5.1.85. Габариты автомобиля:
Каплеуловитель градирни устанавливают с целью уменьшения капельного уноса, а вместе с ним и подпитки. За долгое время производства градирен наша компания производила различные виды водоуловителей. Большую эффективность каплеулавливания показал водоуловитель «Полуволна». Он производится из полиэтилена низкого давления. Блок каплеуловителя состоит из 20 криволинейных пластин. Сборка блока производится с помощью соединения шип-паз. Стандартный блок имеет габариты 1000х500х185 мм (длина, ширина, высота), а вес составляет всего 3,5 кг. Максимальный коэффициент каплеулавливания такого блока составляет 99,99%, при скорости 3 м/с, при этом он обладает низким коэффициентом аэродинамического сопротивления.
Водоуловитель «Полуволна» подходит для установки как в малогабаритные градирни:
так и в классические вентиляторные градирни российских производителей и иностранных, таких как:
На объект блоки водоуловителя доставляются в собранном виде. Это упрощает и ускоряет укладку блоков на площадке градирни.
При необходимости каплеуловитель можно увеличить по длине и установить на площадке градирни любого производителя.
Сделать заказ вы можете по бесплатному номеру 8-800-222-45-62, 8-8313-34-75-40, написать на электронную почту [email protected] или воспользоваться кнопкой ниже.
Купить водоуловитель
Получить скидку
Нужна на выходе одна полуволна синусоиды 0÷300÷0 вольт с током до 5 А периодичностью раз в минуту. Диапазон t°C от -30 до +50, влажность 100%. На входе сеть ~220 вольт.
310 вольт хватит?
Реакции:
Таймер
Твердотельное реле с контролем перехода через 0 + любой таймер, выдающий импульс раз в минуту.
Твердотельные реле как отдельный компонент может присутствовать, но это пока вариант. Я дополняю Т.З.: режим работы таймера продолжительный. Схема нужна. Семистор или транзистор- выбор по надёжности и в цене, также в доступности на отечественном рынке. Ремонтопригодность не рассматривается: отломился проводник или сгорел предохранитель внутри — утилизация. Главное: полуволна должна составить 10 мс начинаться заканчиваться в «0» вольт.
ТЗ неполное.
Какой ток (диапазон токов) должен обеспечиваться в нагрузке во время этой полуволны? Какая точность поддержания амплитуды напряжения предполагается?
Какой запас (задержка) допустимы при включении и выключении полуволны от 0 (например, 0,5В вместо 0 — критично или нет?)?
poty написал(а):
Амплитуда переменного напряжения 220В промышленной сети номинальная — 311В
Нажмите для раскрытия. ..
230В жеж, с амплитудным значением 325В. Это по старинке мы называем 220В.
Непонятно. » период 1 раз в минуту». Это вся полуволна 1 минуту происходит,или это импульсы такие длительностью 10мс и скважностью 1:6000 ?
Пояснение Т. З. 1
Стабилизация ~220 не предусматривается. U>250 В не предусматривается. U<200 В возможно, при этом на выходе полуволна отсутствует. По току на выходе ограничений нет, стабильности нет: ±1А. Исполнение: залитый компаундом корпус, но это после испытаний. Нагрузка индуктивная с током до 5 А.
Вопрос возможно уже решён, если нет и если речь про хоть немного серийное производство, могу предложить производство как самого устройства так и только печатной платы с напаянными smd компонентами. Разработка отладка, при закупке пары сотен устройств бесплатная, оплата частичная возможна по договору с ндс на расчётный счёт. Времени месяц -это с изготовлением «боевой» печатной платы в РФ после отладки устройства на макете.
Устройство аналоговое, без контроллера, будет надёжно дёшево, на входе и выходе устройства защитные TVS диоды, при напряжении на входе ~<200В импульса не будет используем компаратор, для питания схемы управления можно схему с балластным конденсатором использовать будет дёшево или если есть место и к весу нет требований, то трансформатор грамм на 200 или диод + резистор + стабилитрон. В качестве ключа оптимально 2 мосфета с резистором на выходе для подавления тока утечки на всякий. У симистора может быть большой ток утечки 10-25ма, будет переменка на нагрузке, маломощные моторы при этом зудят. И основное, задержку реализуем через детектор нуля или фазы + стандартные счётчики на 6000 импульсов -временные интервалы будут чёткими, 50Гц в розетке очень точно выдерживаются, если нужно интервал менять, можем стандартный 555 таймер поставить. Всё обсуждаемо, при каких-то объёмах заказах конечных устройств разработки доработки бесплатно -это условно бесплатно если что-то заказали
Задача невыполнима.
Противоречит Электробезопасности.
При 100% влажности 220 вольт использовать запрещено.
Реакции:
PiratFoxПостоянный ток течет только в одном направлении, что означает, что его клеммы имеют постоянную полярность. Когда переменный ток периодически меняет свое направление тока, это переменная полярность на клеммах.
Выпрямитель представляет собой цепь, которая преобразует переменный ток в постоянный, и этот процесс преобразования называется выпрямлением . Проще говоря, выпрямитель преобразует двунаправленный поток тока в однонаправленный, который поддерживает постоянную полярность на нагрузке. Это можно сделать, либо блокируя обратный поток тока, либо перенаправляя обратный поток в одном направлении.
Однополупериодный выпрямитель отсекает отрицательные полупериоды и пропускает через нагрузку только положительные полупериоды. Таким образом, он использует только половину периода входного сигнала.
Во время положительного полупериода (A-положительный и B-отрицательный) сигнала диод будет смещен в прямом направлении и проводит ток через сопротивление нагрузки. А в отрицательный полупериод (A-отрицательный и B-положительный) диод будет смещен в обратном направлении и предотвращает протекание тока в противоположном направлении. Таким образом, полярность выходных клемм остается неизменной и через нагрузку проходит однонаправленный ток.
Среднее напряжение, В среднее = В м /π | Средний ток, Iaverage = I м /π
Напряжение, В действующее значение = В м /2 | Действующее значение тока, I действующее значение = I м /2
Коэффициент пульсаций = 1,21
Максимальный КПД = 40,6%
Коэффициент использования трансформатора (TUF) = 0,287
Форм-фактор = 1,57
Пиковый коэффициент = 2
Он преобразует полные циклы сигнала переменного тока в постоянный. Как положительные, так и отрицательные полупериоды сигнала переменного тока преобразуются в однонаправленный поток тока.
Двухполупериодный выпрямитель с центральным отводом работает только с трансформатором с центральным отводом или с аналогичной общей точкой потенциала на клеммах. Центральный отвод действует как общая клемма с нулевым потенциалом в обоих полупериодах.
В положительный полупериод (A-положительный и B-отрицательный) диод D1 смещен в прямом направлении, а диод D2 смещен в обратном направлении. Отсюда ток, протекающий через D1 и сопротивление нагрузки, от клеммы А к центральному ответвлению.
В отрицательный полупериод (A-отрицательный и B-положительный) диод D2 смещен в прямом направлении, а диод D1 смещен в обратном направлении. Ток протекает через D2 и сопротивление нагрузки от клеммы B к центральному отводу трансформатора.
Смещение диодов изменяется попеременно в зависимости от изменения полярности клемм.
В выпрямителе с центральным отводом выходное постоянное напряжение будет составлять половину общего выходного напряжения вторичной обмотки. Потому что нагрузка всегда на половине вторичной обмотки.
Мостовой выпрямитель состоит из 4 диодов в конфигурации мостовой схемы. От выпрямителя с центральным отводом мостовой выпрямитель отличается только компоновкой схемы. КПД, коэффициент пульсаций, среднее значение, среднеквадратичное значение — все одинаковы, за исключением коэффициента использования трансформатора (TUF). Потому что в выпрямителе с центральным отводом обмотку трансформатора следует рассматривать отдельно.
Преимущество мостового выпрямителя по сравнению с центральным ответвлением состоит в том, что он работает без трансформатора с центральным ответвлением или общего заземления.
В положительном полупериоде (A-положительный и B-отрицательный) диоды D2 и D3 смещены в прямом направлении. D1 и D4 смещены в обратном направлении, поэтому путь проводимости формируется через диод D2, сопротивление нагрузки и диод D3.
Аналогично, в отрицательный полупериод (A-отрицательный и B-положительный) диоды D4 и D1 смещены в прямом направлении. Диоды D3 и D2 смещены в обратном направлении. Ток протекает через D4, сопротивление нагрузки и D1.
Смещение диодов меняется в каждом полупериоде и создает одинаковую полярность на нагрузке. Следовательно, в обоих полупериодах сопротивление нагрузки имеет одинаковое направление тока.
Среднее напряжение, В среднее = 2 В м /π | Средний ток, I среднее = 2I м /π
Среднеквадратичное значение напряжения, В действующее значение = В м /√2 | Действующий ток, I действующее значение = I м /√2
Выпрямитель со средним отводом, коэффициент использования трансформатора (TUF) = 0,693
Мостовой выпрямитель, коэффициент использования трансформатора (TUF) = 0,812
Коэффициент пульсации = 0,4 82
Максимальная эффективность = 81,2 %
Коэффициент формы = 1,11
Пиковый коэффициент = √2
Среднее арифметическое всех мгновенных значений сигнала называется его средним значением.
Среднее значение = площадь под кривой / основание
Среднее среднее значение синусоидальной волны может быть рассчитано как
Среднее значение = область единичного цикла/ базовая длина единичного цикла
. результирующее среднее значение для единичного цикла синусоиды, В = В м sinωt, В м – максимальное напряжение или пиковое напряжение, В – мгновенное напряжение.
Среднее значение функции f(x) на интервале [a, b] = (1/b-a) a ∫ b f(x) dx.
Площадь под кривой представляет собой интеграл функции f(x) на интервале от a до b. А базовая длина — это разница между пределами b и a.
Для единичного цикла синусоиды площадь области получается путем интегрирования уравнения синусоиды и длины основания из разности пределов 0 и 2π.
Отсюда среднее напряжение, Vср = В м /2π 0 ∫ 2π sinωt dωt | В м /2π — постоянное значение.
= V m /2π ( 0 ∫ π sinωt dωt + π ∫ 2π sin ωt dωt ) = V м /2π [ – cosωt] 0 π + V m /2π [ – cosωt] 0 π .
= V м /2π [- cosπ + cos0] + V м /2π [- cos2π + cosπ]
Следовательно, Vavg = V м /2π [1+1] + V м 900 22 /2π [-1-1] = 2В м /2π – 2В m /2π = 0
Среднее значение синусоидальной переменной величины за полный цикл будет равно нулю. Потому что положительный и отрицательный полупериоды равны по величине, и, таким образом, общее значение аннулируется при суммировании.
В выходной форме однополупериодного выпрямителя отсутствуют отрицательные полупериоды. Итак, чтобы найти среднее значение выпрямителя, площадь под положительным полупериодом разделили на общую длину базы.
Площадь под положительным полупериодом представляет собой интеграл синусоидального волнового уравнения в пределах от 0 до π. Полная базовая длина — это разность пределов полного цикла (2π — 0 = 2π), которая включает в себя базовую длину как положительного, так и отрицательного циклов.
Среднее выходное напряжение однополупериодного выпрямителя может быть получено как
Среднее напряжение, В DC = В м /2π 0 ∫ π sinωt dωt
= В m /2π [ – cosωt] 0 π = V m /2π [- cosπ + cos0]
= V m /2π [1+1] = 2V 900 21 м /2π = В м /π
Уравнение среднего напряжения для однополупериодного выпрямителя: В DC = В м /π.
В двухполупериодном выпрямителе отрицательная полярность волны преобразуется в положительную. Таким образом, среднее значение можно найти, взяв среднее значение одного положительного полупериода.
Расчет среднего напряжения двухполупериодного выпрямителя,
Среднее напряжение , В DC = В м /π 0 ∫ π sin ωt dωt
= V м /π [ – cosωt] 0 π = V m /π [- cosπ + cos0]
= V m /π [1+1] = 2V m /π
Уравнение среднего напряжения для двухполупериодного выпрямителя V DC = 2V m /π.
Таким образом, во время расчетов среднее напряжение можно получить, подставив значение максимального напряжения в уравнение для V DC .
Среднеквадратичное значение представляет собой квадратный корень из среднего значения квадратов.
Среднеквадратичное значение переменного тока – это эквивалентное постоянное значение переменной или изменяющейся электрической величины. Среднеквадратичное значение переменного тока производит такое же количество тепла, когда равное значение постоянного тока протекает через одно и то же сопротивление.
Среднеквадратичное значение сигнала = √ Площадь под кривой в квадрате / длина основания.
Для функции f(x) среднеквадратичное значение для интервала [a, b] = √ (1/b-a) a ∫ b f 2 (x) dx.
Среднеквадратичное значение = √ Площадь полупериода в квадрате / длина полупериода
Среднеквадратичное значение синусоиды можно рассчитать, взяв только область полупериода. Потому что площадь положительного полупериода в квадрате и отрицательного полупериода в квадрате имеют одинаковые значения. Таким образом, вывод будет таким же, как и для двухполупериодного выпрямителя.
Среднеквадратичное напряжение синусоиды, В Среднеквадратичное значение = В m / √2, Vm – Максимальное напряжение или пиковое напряжение.
В однополупериодном выпрямителе отрицательный полупериод будет удален с выхода. Итак, общую длину основания (2π) следует брать из интервала от 0 до 2π. В ду
= √ V м 2 /2π 0 ∫ π (1 – cos2ωt) / 2 ) dωt = √ V м 2 /4π [ωt – sin2ωt / 2] 0 π
= √ V м 2 /4π [ π – (sinπ) / 2 – (0 – (sin0) / 2)] = √ V м 2 901 45 /4π ( π ) = √ В м 2 / 4
Следовательно, действующее значение напряжения, В СКЗ = В м / 2
Среднеквадратичное напряжение, В Среднеквадратичное значение = √ В м 2 /π 0 ∫ π sin 2 ωt dωt 9 0003
= √ В м 2 /π 0 ∫ π (1 – cos2ωt) / 2 ) dωt = √ V m 2 /2π [ωt – sin2ωt / 2] 0 π
90 002 = √ В м 2 /2π [ π – (sinπ) / 2 – (0 – (sin0) / 2)] = √ V м 2 /2π ( π ) = √ V м 2 / 2Среднеквадратичное напряжение, В Среднеквадратичное значение = В м / √2
Пиковый коэффициент определяется как отношение максимального значения к среднеквадратичному значению переменной величины.
Пиковый коэффициент = Пиковое значение / Среднеквадратичное значение
Среднеквадратичное напряжение однополупериодного выпрямителя, В Среднеквадратичное значение = В м /2. Где V м — максимальное или пиковое напряжение.
Тогда пиковый коэффициент однополупериодного выпрямителя можно рассчитать как 9.0003
В м / В СКЗ = В м / ( В м / 2 ) = 2 В м / В м = 2
900 02 Аналогично, для двухполупериодного выпрямителя среднеквадратичное значение напряжение В Среднеквадратичное значение = В м / √2Следовательно, значение пикового коэффициента двухполупериодного выпрямителя = В м / В м / √2
= В м √2 / V м = √2 = 1,414
Отношение среднеквадратичного значения к среднему значению переменной величины называется его форм-фактором. 9В 21 м это пиковое напряжение.
Форм-фактор однополупериодного выпрямителя = В Среднеквадратичное значение / В Среднее значение = (В м /2 ) / ( Вм / π )
= π В м / 2 В м = 1,57
Для двухполупериодного выпрямителя действующее значение напряжения В RMS = В м / √2 и среднее напряжение,
В AVG = 2 В м / π
Значение форм-фактора двухполупериодного выпрямителя = ( В м / √ 2 ) / ( 2 В м / π )
= π В м / 2√2 В м = 1,11
Отношение среднеквадратичного значения (среднеквадратичное значение) переменного тока компонент к компоненту постоянного тока на выходе определяется как коэффициент пульсации и обозначается γ.
Коэффициент пульсаций, γ = В AC /В DC | V DC — среднее значение выходного постоянного тока.
В СКЗ = √ В DC 2 + В AC 2 или I DC 2 + I AC 2
В AC = √ V RMS 2 – V DC 2
Следовательно, уравнение для коэффициента пульсаций γ = √ (V RMS 2 – В DC 2 ) / V DC 2 = √ ( V RMS / V DC 900 22 ) 2 – 1
Для расчета коэффициента пульсаций полуволны и двухполупериодного выпрямителя, просто подставьте среднеквадратичное значение и среднее значение соответствующего выпрямителя в приведенное выше уравнение.
Среднеквадратичное напряжение однополупериодного выпрямителя, В Среднеквадратичное значение = В м / 2 | Vm — пиковое напряжение.
Среднее напряжение однополупериодного выпрямителя, В AVG = В м / π
Коэффициент пульсаций, γ = √ ( [ (В м / 2) / (В м / п) ] 2 -1 ) = √ ( π / 2 ) 2 – 1 = 1,21
СКЗ Напряжение двухполупериодного выпрямителя, В СКЗ 90 022 = В м / √ 2
Среднее напряжение двухполупериодного выпрямителя, В AVG = 2 В m / π
r = √ ( [ (V m /√ 2 ) / (2 V m / π) ] 2 – 1 ) = √ ( π / (2 √ 2) ) 2 – 1 = 0,48
Отношение выходной мощности постоянного тока к входной мощности переменного тока выпрямителя называется его КПД. Обозначается η.
Эффективность выпрямителя, η = выходная мощность постоянного тока/входная мощность переменного тока = P DC / P AC
I RMS = I m / 2 , P AC = I RMS 2 (r f + R L ) = ( I m 9002 2 / 2) 2 (r f + R L )
В м пиковый ток |
P DC = I AVG 2 R L = ( I m / π) 2 R L 9 0022
Для однополупериодного выпрямителя КПД η = P DC / P AC = ( ( I m / π) 2 R L ) / ( ( I m / 2) 2 (r f + R L 9002 2 ) )
= 4 R L / π 2 (r f + R L ) = 0,405 R L / (r f + R L )
Следовательно, максимальная эффективность = 90 005 40,5%
Аналогично для двухполупериодного выпрямителя:
I RMS = I м / √ 2 , P AC = ( I m / √ 2) 2 (r f + R L )
P 900 21 DC = ( 2 I m / π) 2 R L
Для однополупериодного выпрямителя КПД η = P DC / P AC = ( ( 2 I m / π) 2 R L ) / ( ( I м / √ 2) 2 (r f + R L ))
= 8 R L / π 2 (r f + R L ) = 0,810 R L / (r f + R L )
Максимальная эффективность = 81,0%
Отсюда видно, что эффективность двухполупериодный выпрямитель вдвое больше, чем у однополупериодного выпрямителя.
Переменный ток в постоянный
Выпрямители
Поскольку диод пропускает ток только в одном направлении, он идеально подходит для преобразование переменного тока (AC) в постоянный ток (DC). Когда переменное напряжение подается на диод, диод проводит только при положительном чередовании напряжения ; то есть, когда анод диода положителен относительно к катоду. Этот простейший тип выпрямителя — однополупериодный выпрямитель . Как показано на виде А на рисунке ниже, однополупериодный выпрямитель использует только один диод. При положительном изменении входного напряжения прикладывалась синусоида к диоду делает анод положительным по отношению к катоду. Диод затем проводит, и ток ( I ) течет от верхнего провода питания (вторичка трансформатора), через диод, и в низ провод питания. Как показано заштрихованной областью выходного сигнала на виде B, этот ток существует в течение всего периода времени, когда анод положителен по отношению к катоду (другими словами, за первые 180 градусов входная синусоида).
Однополупериодный выпрямитель.
При отрицательном изменении входного напряжения анод управляется отрицательным и диод не может проводить. При таких условиях диод находится в отсечке и остается в отсечке на 180 градусов, в течение которых не в цепи протекает ток. Таким образом, ток цепи имеет вид серии положительных импульсов, как показано заштрихованными областями на формы сигнала на виде B. Обратите внимание, что, хотя ток имеет форму импульсов, ток всегда течет в одном направлении. Ток, который течет в импульсах в том же направлении называется пульсирующий DC . Таким образом, диод имеет выпрямил входное напряжение переменного тока.
Синусоидальная форма сигнала.
На рисунке выше показано сравнение среднеквадратичных, пиковых и средних значений. синусоидальной формы, связанной с однополупериодным выпрямителем. напряжения переменного тока обычно указываются в терминах их среднеквадратичных значений. Таким образом, при 120-вольтовом переменном токе источник питания упоминается в этом разделе, он определяет среднеквадратичное значение от 120 вольт. По пиковым значениям
Пиковое значение всегда выше среднеквадратичного значения. Фактически
Следовательно, если среднеквадратичное значение равно 120 вольт, то пиковое значение должно быть:
Выпрямленная форма волны.
Среднее значение синусоиды равно 0 вольт. На рисунке выше показано как изменяется среднее напряжение, когда отрицательная часть синусоиды обрезается. Поскольку форма волны колеблется положительно, но никогда не отрицательно (за опорной линией «нулевого напряжения») среднее напряжение положительное.