Najprostszą metodą rektyfikacji (podwójnej) podwojenia napięcia jest użycie dwóch zestawów prostego rektyfikacji półfalowej do generowania dwóch wyjść mocy o różnych kierunkach dodatnich i ujemnych z skierowanymi przeciwstawnie diodami i do filtrowania ich oddzielnie. Podłącz końce dodatnie i ujemne, aby uzyskać napięcie wyjściowe dwukrotnie wyższe od napięcia wejściowego AC. Ten rodzaj obwodu nazywa się obwód Delon (niemiecki: Delon-Schaltung). Jeśli to konieczne, obwód ten może również zapewnić napięcie pośrednie lub być używany jako dodatni i ujemny zasilacz dwunapięciowy.
Opisany powyżej obwód Deron może pochodzić z innego wariantu: dwa kondensatory podłączone szeregowo są używane jako kondensatory filtracyjne na końcu wyjściowym prostownika mostka, a przełącznik jest podłączony między punktem środkowym kondensatora filtra a jednym końcem wejścia AC. Po wyłączeniu przełącznika obwód ten będzie zachowywał się jak zwykły prostownik mostka; po włączeniu przełącznika stanie się on wyżej wymienionym obwodem Deron, wytwarzającym prostownik podwajający napięcie. Na przykład, gdy wejście AC wynosi 100 ~ 120V, przełącznik może być włączony; gdy wejście AC wynosi 220 ~ 240V, przełącznik można wyłączyć; ułatwia to przełączanie między dowolnymi źródłami zasilania na świecie, co powoduje około A napięcie DC 320V (około ±15%) mogą być zasilane do stosunkowo prostego zasilania w trybie przełącznika.
Obwód doubler napięcia Greinach może nadal dodawać kaskadę diod i kondensatorów, tworząc podwajacz napięcia z wieloma napięciami, zwany obwodem generatora Cockcroft-Walton (angielski: generator Cockcroft-Walton), w tym czasie jest używany w akceleratorach cząstek. Chociaż taki obwód podwajania napięcia może zapewnić napięcie kilkakrotnie wyższe od wartości szczytowej wejściowego prądu przemiennego, natężenie prądu i stabilność napięcia są ograniczone. Ten typ obwodu mnożnik napięcia jest często używany do zapewnienia wysokiego napięcia do rury katodowej (CRT), rury fotomulliczowej lub elektrycznego swatter komara starych telewizorów.
Aplikacja prostownika
Głównym zastosowaniem prostownika jest konwersja zasilania prądem przemiennym na zasilanie prądem stałym. Ponieważ wszystkie urządzenia elektroniczne muszą używać prądu stojącego, ale zasilacz firmy energetycznej jest prądem zmiennym, więc jeśli nie są używane baterie, prostowniki są niezbędne w zasilaniu wszystkich urządzeń elektronicznych.
Jeśli chodzi o konwersję napięcia zasilacza PRĄDU STAŁEGO, jest to znacznie bardziej skomplikowane. Jedną z metod konwersji DC-DC jest najpierw konwersja zasilania na AC (za pomocą urządzenia zwanego falownikiem), następnie użyć transformatora, aby zmienić napięcie AC, a na koniec przywrócić zasilanie DC.
Prostowniki są również stosowane w wykrywaniu sygnału radiowego modulacji amplitudy (AM). Sygnał może być wzmocniony (wzmocnić amplitudę sygnału) przed wykryciem. Jeśli nie jest wzmacniany, należy użyć diody o bardzo niskim spadku napięcia. W przypadku stosowania prostownika do demagulacji kondensator i opór obciążenia muszą być starannie dopasowane. Jeśli pojemność jest zbyt mała, zbyt wiele komponentów o wysokiej częstotliwości będą przesyłane, a zbyt duży będzie tłumić sygnał.
Urządzenie prostownika służy również do zapewnienia stałego napięcia polaryzacji wymaganego do spawania elektrycznego. Prąd wyjściowy tego obwodu czasami musi być kontrolowany. W tym czasie tyrystor (rodzaj tyrystora) służy do wymiany diody w prostownicy mostka, a wyjście napięcia jest regulowane za pomocą spustu sterującego fazą.
Tyrystory są również stosowane na różnych poziomach systemów lokomotyw kolejowych w celu osiągnięcia dostrajania silników trakcyjnych. Tyrystory wyłączania (GTO) mogą być używane do generowania prądu przemiennego ze źródła zasilania prądu stałego. Na przykład metoda ta jest stosowana w pociągach Eurostar w celu zapewnienia zasilania dla trójfazowych silników trakcyjnych. [2]
metoda chłodzenia
Istnieją trzy typowe metody chłodzenia prostowników: naturalne chłodzenie, czyste chłodzenie wentylatora, połączenie naturalnego chłodzenia i chłodzenia wentylatora. Naturalne chłodzenie ma cechy bez uszkodzenia mechanicznego, wysoką niezawodność; brak przepływu powietrza, mniej kurzu, dobre do rozpraszania ciepła i bez hałasu. Czyste chłodzenie wentylatora ma lekką wagę i niski koszt. Połączenie wentylatora i naturalnej technologii chłodzenia ma cechy skutecznego zmniejszenia objętości i masy sprzętu, długiej żywotności wentylatora i silnej zdolności przystosowania się do awarii wentylatora.
