Un redresseur double alternance est un dispositif qui convertit le courant alternatif (AC) en courant continu (DC) et est plus efficace que son homologue demi-onde. Il comprend généralement un transformateur à prise centrale, deux diodes et une résistance de charge. L'enroulement secondaire du transformateur est divisé pour fournir deux tensions égales de polarités opposées, ce qui constitue l'élément central du redressement double alternance.
Le redresseur double alternance fonctionne en permettant à chaque diode de conduire pendant des demi-cycles alternés de l'entrée CA, en utilisant le cycle complet de la forme d'onde CA. Pendant le demi-cycle positif du signal alternatif, la diode D_1 devient polarisée en direct et conduit, tandis que la diode D_2 est polarisée en inverse et ne conduit pas. Cela crée une sortie positive similaire à celle d'un redresseur demi-onde.
Lorsque le signal alternatif entre dans le demi-cycle négatif, la diode D_1 est polarisée en inverse et non conductrice, tandis que la diode D_2 est polarisée en direct, permettant au courant de la traverser. Ce processus transforme la tension négative en tension positive à la sortie, garantissant que la tension de sortie est toujours de la même polarité. La résistance de charge voit un courant unidirectionnel, conduisant à une forme d'onde de sortie unipolaire.
Les redresseurs double alternance ont une efficacité de rectification plus élevée et sont largement utilisés dans les unités d'alimentation, les chargeurs de batterie, les amplificateurs audio et les applications de traitement du signal. La tension d'ondulation est inférieure et la fréquence d'ondulation est le double de celle d'un redresseur demi-onde, ce qui donne une sortie CC plus fluide avec moins de besoins de filtrage.
La tension inverse de crête (PIV) dans un redresseur double alternance est le double de la tension alternative d'entrée maximale (V_S) réduite par la chute de tension directe (V_D) des diodes.
Ce PIV est environ le double de celui rencontré dans un redresseur demi-onde, nécessitant des diodes capables de supporter des tensions inverses plus élevées pour garantir un fonctionnement sûr.
Du chapitre 11:
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