На сегодняшний день, однополупериодные выпрямители применяются крайне редко, однако это совершенно не мешает плодиться различным мифам, одним из самых распространённых является следующий: Ток через диод (а значит и во вторичной обмотке трансформатора) протекает только в одном направлении, соответственно ток в первичной обмотке, поскольку он вызван током вторичной обмотки, тоже протекает только в одну сторону (в течение одного полупериода). При этом приверженцы этой теории совершенно невнушаемы и даже тот факт, что трансформатор же не работает на постоянном токе, не является для них убедительным доказательством. Давайте соберём такую схему и самостоятельно посмотрим, что же происходит с током первичной обмотки. Как видите, картинка на экране осциллографа заметно отличается от того, что можно увидеть после диода - в начале каждого периода тока первичной обмотки присутствует короткий, но мощный импульс обратной полярности. Давайте повнимательнее рассмотрим этот график: Заряд, прошедший в каждом из направлений, численно равен площади, ограниченной кривой формы тока над и под осью времени (желтая и зеленая области на рисунке). Если площади кривой тока над и под осью равны, то постоянной составляющей тока нет. Если же площади кривых различаются, то постоянный ток есть. Если площадь кривой больше над осью, то постоянная составляющая положительна и наоборот. На самом достаточно взять среднеарифметическое значение нескольких дискретных отсчётов за одинаковый период времени. Знак суммы покажет, чего в токе больше «плюса» или «минуса», а число, полученное после нахождения среднего арифметического, как раз в точности равно постоянной составляющей тока. После проведения подобных подсчётов можно убедиться, что величина постоянной составляющей практически равна погрешности измерительного прибора, т.е. пренебрежимо мала. Отсюда можно сделать вывод, что однополупериодный выпрямитель не вызывает появления постоянных токов нигде кроме цепи в которую он включён.
Hide player controls
Hide resume playing