关于半波整流电路(half-wave rectifier circuit)的问题

这个跟输出电容C有关。如果C比较大,Vo在过t1时刻之后,Vo的下降速度非常慢,会比Vi慢。当Vi-Vo\u0026lt;-Von时,二极管就会关断。我觉得数学的反而不如直觉上的理解来的简单。
■网友
因为t1时刻之后Vi小于Vo,二极管承受反压,所以会关断。其实严格意义上来讲二极管并不是在t1时刻,即Vi达到峰值时关断,而是在t1后一小段时候关断。假设此时刻为t2,则t2时Vi的斜率与电容C通过负载R放电的电压波形的斜率相等。
■网友
谢邀,中午回来取东西,利用简短时间来看看此题。首先想问问,余弦图像是这么画的么?题有没有审错?退一步,若Vp=Vosinwt,那么在整个电路的周期内,电容也是会充电放电的,在t=t1后的一小段时间内,当电容两端电压的瞬间值\u0026gt;电源瞬间值+0.7之后,二极管自然就不导通了。所以严格来讲,应该是t1以后过一点时间才会关断。分析的要点在于二极管两端电势差的计算。为什么电容电压会滞后于电源电压?请看演算推导的草稿纸图。没在电脑旁边,没办法用图回评论,只能如此办了。。。 【关于半波整流电路(half-wave rectifier circuit)的问题】 关于半波整流电路(half-wave rectifier circuit)的问题

以上。
■网友
这问题,你描述得这么复杂就算了。你居然描述得这么没条理。
■网友
有点类似于高频电路里的二极管包络检波器!电容的电压不能突变,当信号源电压迅速下降时,电容两端电压维持在峰值附近,此时,二极管两端电压反向,自然不能导通!
■网友
在电容放电阶段,是典型的RC电路的零输入响应。根据回路定理列出响应的微分方程,解出来电阻俩端的电压是按照指数规律衰减的,衰减速度为时间常数(RC)的倒数。由此可以看出电容放电的速度与电容和电阻值的大小都相关。
■网友
画的图只是帮助近似分析而已,在峰值附近,电容上电压按Vi减Von近似跟随,但由于电容上电压按指数规律放电,在某一数值后下降速度(与时间常数RC有关)小于整流电压下降速度(按三角函数变化)。二极管反偏截止。 考虑正弦激励下RC电路零状态响应的情况,对于不同的接入相位角即决定了有无过渡过程,但当时间足够长达到稳定状态时(这种状态是激励的强制作用结果)就是题主的结论。二极管它应该有导通电压吧,你怎么能指望被激励的RC电路电压下降的比驱动电压还要快?嗯 你想这么做 因为你要给二极管一个导通电压好让它继续保持你想要的那种稳定状态。事实上Rc的指数放电规律只能是要慢。既然有的延迟,二极管就可以反偏了,这时应该就是普通的RC电路放电了吧(零输入响应)
■网友
谢谢大家的回答,不过大家都讲到 “t1时刻之后Vi小于Vo”, 所以说我的问题就变成了为什么t1时刻之后Vi会小于Vo ? Vi小于Vo 的唯一原因是Vi达到峰值之后电源电压的下降速度高于电容两端电压的下降速度,为什么会这样呢? 直觉上来讲似乎是这样,但是有没有更加严密的解释?


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