고전적인 Graetz 정류기 커패시터에서 각 다이오드에 병렬로 추가 된 회로를 발견했습니다.
다음과 같이 보였습니다 :
정류기 자체 이후에는 일반적인 거대한 커패시터와 레귤레이터 등이있었습니다.
그렇다면 왜 다이오드 근처에 더 작은 커패시터가 있습니까?
고전적인 Graetz 정류기 커패시터에서 각 다이오드에 병렬로 추가 된 회로를 발견했습니다.
다음과 같이 보였습니다 :
정류기 자체 이후에는 일반적인 거대한 커패시터와 레귤레이터 등이있었습니다.
그렇다면 왜 다이오드 근처에 더 작은 커패시터가 있습니까?
답변:
전원 트랜스포머에는 누설 인덕턴스와 기생 커패시턴스가 있으며 브리지 정류기의 다이오드가 꺼지면 이러한 "비 이상적인"요소가 공진 회로를 형성하여 고주파에서 발진 할 수 있습니다. 이 고주파 진동은 나머지 회로에 연결될 수 있습니다. 스 너버 회로는이 문제를 완화하기 위해 사용됩니다. 커패시터를 사용하는 것만으로도 링잉이 완전히 감쇠되지는 않지만 커플 링 효과가 더 낮은 주파수에서 더 낮은 주파수로 떨어집니다. 다이오드를 가로 지르는 RC 회로는 링잉을 거의 완전히 감쇠시킬 수 있습니다.
다음의 우수한 논문에서 더 많은 내용을 읽을 수 있습니다 : http://www.hagtech.com/pdf/snubber.pdf
이제 거의 모든 것을 고치는 것은 스 너버 (snubber)입니다 (Quisimoto를 찾으십시오). 브리지 다이오드에 도달하기 전에 거의 아무것도 울리지 않도록 길들이기 때문에 거의 평평한 DC를 얻는 데 필요한 용량이 적으며 다이오드가 더 나은 작업을 수행 할 수 있습니다!
다이오드를 가로 지르는 캡은 매우 작은 값이며 실리콘 방사선을 방지합니다. 다이오드가 차단되면 너무 빨리 발생하여 예를 들어 Amp의 고 이득 프리 앰프 단계에서 포착 할 수있는 방사선을 생성합니다. 이것은 변압기가없는 정류기로의 직접 주전원 입력에서도 볼 수 있습니다.