அரை அலை திருத்தி
அரை அலை திருத்தி
அரை அலை திருத்தி என்பது மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை (AC) நேர் திசை மின்னோட்டமாக (DC) மாற்றும் ஒரு மின்சுற்று ஆகும். இது AC அலையின் நேர்மறை பாதியை மட்டுமே கடந்து செல்ல அனுமதிக்கிறது, அதே நேரத்தில் எதிர்மறை பாதியைத் தடுக்கிறது. இதன் விளைவாக உள்ளீடு AC அலைவடிவத்தின் அதே அதிர்வெண்ணைக் கொண்ட துடிப்பு DC வெளியீடு கிடைக்கிறது.
அரை அலை திருத்தியின் செயல்பாடு
அரை அலை திருத்தி என்பது மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை (AC) நேர் திசை மின்னோட்டமாக (DC) மாற்றும் ஒரு மின்சுற்று ஆகும். இது AC அலையின் நேர்மறை பாதியை மட்டுமே கடந்து செல்ல அனுமதிக்கிறது, அதே நேரத்தில் எதிர்மறை பாதியைத் தடுக்கிறது. இதன் விளைவாக நிலையானதல்லாத ஒரு துடிப்பு DC வெளியீடு கிடைக்கிறது.
அரை அலை திருத்தியின் கூறுகள்
அரை அலை திருத்தியின் அடிப்படை கூறுகள்:
- டையோடு: டையோடு என்பது மின்னோட்டம் ஒரே திசையில் மட்டுமே பாய அனுமதிக்கும் ஒரு குறைக்கடத்தி சாதனமாகும். ஒரு அரை அலை திருத்தியில், AC அலைவடிவத்தின் எதிர்மறை பாதியைத் தடுக்க டையோடு பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- சுமை: சுமை என்பது திருத்தி மின்சக்தியை வழங்கும் சாதனமாகும். இது ஒரு மின்தடை, ஒரு மின்தேக்கி அல்லது ஒரு தூண்டல் சுமையாக இருக்கலாம்.
அரை அலை திருத்தியின் செயல்பாட்டு கொள்கை
அரை அலை திருத்தியின் செயல்பாட்டு கொள்கையை பின்வருமாறு விளக்கலாம்:
- AC அலைவடிவத்தின் நேர்மறை பாதியின் போது, டையோடு முன்னோக்கி சார்பு முறையில் இருந்து மின்னோட்டத்தைக் கடத்துகிறது. இது சுமை வழியாக மின்னோட்டம் பாய அனுமதிக்கிறது.
- AC அலைவடிவத்தின் எதிர்மறை பாதியின் போது, டையோடு எதிர்மாறு சார்பு முறையில் இருந்து மின்னோட்டத்தைத் தடுக்கிறது. இது சுமை வழியாக மின்னோட்டம் பாய்வதைத் தடுக்கிறது.
இதன் விளைவாக, ஒரு அரை அலை திருத்தியின் வெளியீடு நிலையானதல்லாத ஒரு துடிப்பு DC அலைவடிவமாகும். வெளியீட்டு மின்னழுத்தம் AC அலைவடிவத்தின் உச்ச மதிப்புக்கு சமமாக இருக்கும்.
அரை அலை திருத்திகளின் பயன்பாடுகள்
அரை அலை திருத்திகள் பல்வேறு பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அவற்றில் சில:
- மின்னணு சாதனங்களுக்கான மின்சார விநியோகங்கள்
- பேட்டரி சார்ஜர்கள்
- மோட்டார் கட்டுப்பாட்டு சுற்றுகள்
- விளக்கு சுற்றுகள்
அரை அலை திருத்திகளின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள்
அரை அலை திருத்திகளின் நன்மைகள்:
- எளிமை: அரை அலை திருத்திகள் வடிவமைக்கவும் கட்டமைக்கவும் எளிதானவை.
- குறைந்த செலவு: அரை அலை திருத்திகள் கட்டமைக்க ஒப்பீட்டளவில் மலிவானவை.
- திறன்: அரை அலை திருத்திகள் திறன்மிக்கவை அல்ல, ஏனெனில் அவை கணிசமான அளவு மின்சக்தியைச் சிதறடிக்கின்றன.
அரை அலை திருத்திகளின் தீமைகள்:
- வெளியீட்டு மின்னழுத்தம் நிலையானதல்ல: ஒரு அரை அலை திருத்தியின் வெளியீட்டு மின்னழுத்தம் நிலையானதல்ல, மாறாக துடிக்கிறது.
- மின்சக்தி இழப்பு: அரை அலை திருத்திகள் AC அலைவடிவத்தின் பாதியை வீணாக்குகின்றன, இது மின்சக்தி இழப்புக்கு வழிவகுக்கிறது.
- தூண்டல் சுமைகளுக்கு ஏற்றதல்ல: அரை அலை திருத்திகள் தூண்டல் சுமைகளுக்கு ஏற்றதல்ல, ஏனெனில் அவை டையோடு அதிக வெப்பமடைந்து செயலிழக்க காரணமாகலாம்.
அரை அலை திருத்திகள் ACயை DCயாக மாற்ற பயன்படுத்தக்கூடிய எளிமையான மற்றும் மலிவான சுற்றுகள் ஆகும். இருப்பினும், துடிக்கும் வெளியீட்டு மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்சக்தி இழப்பு போன்ற சில தீமைகள் அவற்றுக்கு உள்ளன. இந்த காரணங்களுக்காக, அரை அலை திருத்திகள் பொதுவாக குறைந்த திறன் பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அங்கு வெளியீட்டு மின்னழுத்தம் நிலையானதாக இருக்க வேண்டியதில்லை.
அரை அலை திருத்தி சூத்திரம்
அரை அலை திருத்தி என்பது மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை (AC) நேர் திசை மின்னோட்டமாக (DC) மாற்றும் ஒரு மின்சுற்று ஆகும். இது AC அலையின் நேர்மறை பாதியை மட்டுமே கடந்து செல்ல அனுமதிக்கிறது, அதே நேரத்தில் எதிர்மறை பாதியைத் தடுக்கிறது. இதன் விளைவாக நிலையானதல்லாத ஒரு துடிப்பு DC வெளியீடு கிடைக்கிறது.
அரை அலை திருத்தி வெளியீட்டு மின்னழுத்தத்திற்கான சூத்திரம்
அரை அலை திருத்தியின் வெளியீட்டு மின்னழுத்தத்தை பின்வரும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடலாம்:
$$ V_{out} = Vm * (1 - e^{(-t/RC)}) $$
இங்கு:
- $V_{out}$ என்பது வெளியீட்டு மின்னழுத்தம்
- $V_{m}$ என்பது AC சமிக்ஞையின் உச்ச மின்னழுத்தம்
- நேரம் என்பது காலம்
- R என்பது சுமை மின்தடை
- C என்பது வடிகட்டி மின்தேக்கி
சூத்திரத்தின் விளக்கம்
அரை அலை திருத்தியின் வெளியீட்டு மின்னழுத்தத்திற்கான சூத்திரத்தை பின்வருமாறு விளக்கலாம்:
- உச்ச AC மின்னழுத்தம் (Vm) என்பது AC அலைவடிவம் அடையும் அதிகபட்ச மின்னழுத்தமாகும்.
- அதிவேக சொல் $(e^{(-t/RC)})$ என்பது காலப்போக்கில் வெளியீட்டு மின்னழுத்தத்தின் சிதைவைக் குறிக்கிறது. நேர மாறிலி (RC) என்பது சுமை மின்தடை மற்றும் வடிகட்டி மின்தேக்கியின் பெருக்கற்பலனாகும்.
- வெளியீட்டு மின்னழுத்தம் (Vout) என்பது அரை அலை திருத்தியின் வெளியீட்டில் இருக்கும் மின்னழுத்தமாகும்.
எடுத்துக்காட்டு
10 V உச்ச AC மின்னழுத்தம், 1 kΩ சுமை மின்தடை மற்றும் 100 μF வடிகட்டி மின்தேக்கி கொண்ட ஒரு அரை அலை திருத்தியைக் கவனியுங்கள். திருத்தியின் வெளியீட்டு மின்னழுத்தத்தை சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடலாம்:
$$ Vout = 10 V * (1 - e^{(-t/(1 kΩ * 100 μF))}) $$
வெளியீட்டு மின்னழுத்தம் 100 μs நேர மாறிலியுடன் 0 V இலிருந்து 10 V வரை அதிவேகமாக உயரும்.
அரை அலை திருத்தியின் திறன்
அரை அலை திருத்தி என்பது மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை (AC) நேர் திசை மின்னோட்டமாக (DC) மாற்றும் ஒரு மின்சுற்று ஆகும். இது AC அலையின் நேர்மறை பாதியை மட்டுமே கடந்து செல்ல அனுமதிப்பதன் மூலமும், எதிர்மறை பாதியைத் தடுப்பதன் மூலமும் இதைச் செய்கிறது.
அரை அலை திருத்தி எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
ஒரு அரை அலை திருத்தி சுமையுடன் தொடரில் இணைக்கப்பட்ட ஒற்றை டையோட்டைக் கொண்டுள்ளது. டையோடு ஒரு ஒருதிசை வால்வாக செயல்படுகிறது, மின்னோட்டம் ஒரே திசையில் மட்டுமே பாய அனுமதிக்கிறது. AC அலைவடிவம் நேர்மறையாக இருக்கும்போது, டையோடு முன்னோக்கி சார்பு முறையில் இருக்கும் மற்றும் சுமை வழியாக மின்னோட்டம் பாயும். AC அலைவடிவம் எதிர்மறையாக இருக்கும்போது, டையோடு எதிர்மாறு சார்பு முறையில் இருக்கும் மற்றும் மின்னோட்டம் பாயாது.
அரை அலை திருத்தியின் திறன்
அரை அலை திருத்தியின் திறன் என்பது DC வெளியீட்டு திறனுக்கும் AC உள்ளீட்டு திறனுக்கும் உள்ள விகிதமாக வரையறுக்கப்படுகிறது. DC வெளியீட்டு திறன் என்பது சுமைக்கு வழங்கப்படும் திறன் ஆகும், அதே நேரத்தில் AC உள்ளீட்டு திறன் என்பது திருத்திக்கு வழங்கப்படும் திறன் ஆகும்.
ஒரு அரை அலை திருத்தியின் திறன் எப்போதும் 100% க்கும் குறைவாகவே இருக்கும், ஏனெனில் AC உள்ளீட்டு திறனில் சில பகுதி டையோட்டில் இழக்கப்படுகிறது. டையோட்டிற்கு ஒரு முன்னோக்கி மின்னழுத்த வீழ்ச்சி உள்ளது, இது டையோட்டை இயக்க தேவைப்படும் மின்னழுத்தமாகும். இந்த மின்னழுத்த வீழ்ச்சி, AC உள்ளீட்டு திறனின் ஒரு பகுதி டையோட்டில் வெப்பமாக சிதறடிக்கப்படுவதற்கு காரணமாகிறது.
அரை அலை திருத்தியின் திறன் சுமை மின்தடையைப் பொறுத்தது. சுமை மின்தடை அதிகமாக இருந்தால், திருத்தியின் திறன் அதிகமாக இருக்கும். ஏனெனில், அதிக சுமை மின்தடை, AC உள்ளீட்டு திறனின் குறைந்த பகுதி டையோட்டில் வெப்பமாக சிதறடிக்கப்படுவதற்கு காரணமாகிறது.
அரை அலை திருத்தியின் உச்ச தலைகீழ் மின்னழுத்தம்
அரை அலை திருத்தி என்பது மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை (AC) நேர் திசை மின்னோட்டமாக (DC) மாற்றும் ஒரு எளிய சுற்று ஆகும். இது மின்னோட்டம் ஒரே திசையில் மட்டுமே பாய அனுமதிக்கும் ஒற்றை டையோட்டைக் கொண்டுள்ளது.
ஒரு அரை அலை திருத்தியின் உள்ளீட்டிற்கு AC மின்னழுத்தம் பயன்படுத்தப்படும் போது, டையோடு AC மின்னழுத்தத்தின் நேர்மறை அரை சுழற்சியின் போது கடத்துகிறது மற்றும் எதிர்மறை அரை சுழற்சியின் போது மின்னோட்டப் பாய்வைத் தடுக்கிறது. இதன் விளைவாக திருத்தியின் வெளியீட்டில் ஒரு துடிப்பு DC மின்னழுத்தம் கிடைக்கிறது.
ஒரு அரை அலை திருத்தியின் உச்ச தலைகீழ் மின்னழுத்தம் (PIV) என்பது AC மின்னழுத்தத்தின் எதிர்மறை அரை சுழற்சியின் போது டையோட்டின் குறுக்கே தோன்றும் அதிகபட்ச மின்னழுத்தமாகும். இந்த மின்னழுத்தம் AC மின்னழுத்தத்தின் உச்ச மதிப்புக்கு சமமாக இருக்கும்.
ஒரு அரை அலை திருத்தியின் PIV முக்கியமானது, ஏனெனில் இது டையோடு சேதமடையாமல் தாங்கக்கூடிய அதிகபட்ச மின்னழுத்தத்தை தீர்மானிக்கிறது. டையோட்டின் PIV மீறப்பட்டால், டையோடு உடைந்து மின்னோட்டம் இரு திசைகளிலும் பாய அனுமதிக்கும், இது திருத்தி சுற்றுக்கு சேதம் விளைவிக்கும்.
ஒரு அரை அலை திருத்தியின் PIV ஐ டையோட்டிற்கு இணையாக ஒரு மின்தேக்கியைப் பயன்படுத்தி குறைக்கலாம். மின்தேக்கி AC மின்னழுத்தத்தின் நேர்மறை அரை சுழற்சியின் போது மின்னூட்டத்தை சேமித்து, எதிர்மறை அரை சுழற்சியின் போது வெளியிடும், இது சுமையின் குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவும்.
அரை அலை திருத்தியின் PIV ஐ கணக்கிடுதல்
அரை அலை திருத்தியின் PIV என்பது AC விநியோகத்தின் உச்ச மின்னழுத்தத்திற்கு சமம்.
$$ PIV = V_p $$
இங்கு:
- PIV என்பது உச்ச தலைகீழ் மின்னழுத்தம் (வோல்ட்டுகளில்)
- $V_p$ என்பது AC மின்னழுத்தத்தின் உச்ச மதிப்பு (வோல்ட்டுகளில்)
எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு அரை அலை திருத்திக்கு பயன்படுத்தப்படும் AC மின்னழுத்தத்தின் உச்ச மதிப்பு 120 வோல்ட் என்றால், டையோட்டின் PIV 120 வோல்ட் ஆக இருக்கும்.
அரை அலை திருத்திக்கு டையோட்டைத் தேர்ந்தெடுத்தல்
ஒரு அரை அலை திருத்திக்கு டையோட்டைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, AC மின்னழுத்தத்தின் உச்ச மதிப்பை விட அதிகமான PIV மதிப்பீட்டைக் கொண்ட ஒரு டையோட்டைத் தேர்ந்தெடுப்பது முக்கியம். டையோடு திருத்தி வழியாக பாயும் அதிகபட்ச மின்னோட்டத்தை விட அதிகமான மின்னோட்ட மதிப்பீட்டையும் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
அரை அலை திருத்தியின் PIV என்பது ஒரு திருத்தி சுற்றை வடிவமைக்கும் போது கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான அளவுருவாகும். AC மின்னழுத்தத்தின் உச்ச மதிப்பை விட அதிகமான PIV மதிப்பீட்டைக் கொண்ட ஒரு டையோட்டையும், திருத்தி வழியாக பாயும் அதிகபட்ச மின்னோட்டத்தை விட அதிகமான மின்னோட்ட மதிப்பீட்டையும் கொண்ட ஒரு டையோட்டையும் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம், திருத்தி சுற்று பாதுகாப்பாகவும் திறன்மிக்கவும் செயல்படும் என்பதை உறுதி செய்யலாம்.
அரை அலை திருத்தியின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள்
அரை அலை திருத்தி
அரை அலை திருத்தி என்பது மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை (AC) நேர் திசை மின்னோட்டமாக (DC) மாற்றும் ஒரு மின்சுற்று ஆகும். இது AC அலையின் நேர்மறை பாதியை மட்டுமே கடந்து செல்ல அனுமதிக்கிறது, அதே நேரத்தில் எதிர்மறை பாதியைத் தடுக்கிறது. இதன் விளைவாக நிலையானதல்லாத ஒரு துடிப்பு DC வெளியீடு கிடைக்கிறது.
அரை அலை திருத்தியின் நன்மைகள்
- எளிமை: அரை அலை திருத்திகள் வடிவமைக்கவும் கட்டமைக்கவும் எளிதானவை, இது குறைந்த திறன் பயன்பாடுகளுக்கு ஒரு செலவு-செயல்திறன் வாய்ந்த விருப்பமாக அமைகிறது.
- குறைந்த செலவு: மற்ற வகை திருத்திகளுடன் ஒப்பிடும்போது அரை அலை திருத்திகளுக்கு குறைவான கூறுகள் தேவைப்படுகின்றன, இதன் விளைவாக குறைந்த உற்பத்தி செலவுகள் ஏற்படுகின்றன.
- பராமரிப்பது எளிது: அரை அலை திருத்திகள் எளிய வடிவமைப்பைக் கொண்டுள்ளன, இது அவற்றை பராமரிக்கவும் சிக்கலைத் தீர்க்கவும் எளிதாக்குகிறது.
- சிறிய அளவு: அரை அலை திருத்திகள் சிறிய அளவில் உள்ளன, இது இடம் குறைவாக உள்ள பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்றதாக இருக்கிறது.
அரை அலை திருத்தியின் தீமைகள்
- குறைந்த திறன்: அரை அலை திருத்திகள் AC அலைவடிவத்தின் பாதியை மட்டுமே பயன்படுத்துகின்றன, இதன் விளைவாக மற்ற வகை திருத்திகளுடன் ஒப்பிடும்போது குறைந்த திறன் கிடைக்கிறது.
- வெளியீட்டு மின்னழுத்த சிற்றலை: ஒரு அரை அலை திருத்தியின் வெளியீட்டு மின்னழுத்தம் நிலையானதல்ல மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க சிற்றலைகளைக் கொண்டுள்ளது, இது மென்மையான DC வெளியீட்டைப் பெற கூடுதல் வடிகட்டுதல் தேவைப்படலாம்.
- உயர் உச்ச தலைகீழ் மின்னழுத்தம் (PIV): ஒரு அரை அலை திருத்தியில் உள்ள டையோடுகள் அதிக உச்ச தலைகீழ் மின்னழுத்தத்தை அனுபவிக்கின்றன, இது உயர் மின்னழுத்த பயன்பாடுகளில் ஒரு வரையறுக்கும் காரணியாக இருக்கலாம்.
- தூண்டல் சுமைகளுக்கு ஏற்றதல்ல: அரை அலை திருத்திகள் தூண்டல் சுமைகளுக்கு நன்கு பொருந்தாது, ஏனெனில் இணைப்பு மாறும் போது மின்னோட்டத்தில் திடீர் மாற்றம் மின்னழுத்த ஸ்பைக்குகளை ஏற்படுத்தி திருத்தி கூறுகளை சேதப்படுத்தும்.
சுருக்கமாக, அரை அலை திருத்திகள் எளிமை, குறைந்த செலவு மற்றும் சிறிய அளவு போன்ற நன்மைகளை வழங்குகின்றன, ஆனால் அவை குறைந்த திறன், வெளியீட்டு மின்னழுத்த சிற்றலை, உயர் PIV மற்றும் தூண்டல் சுமைகளுக்கு வரையறுக்கப்பட்ட பொருத்தம் போன்ற தீமைகளைக் கொண்டுள்ளன. ஒரு குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டிற்கு திருத்தியைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது இந்த காரணிகள் கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும்.
அரை அலை திருத்தியின் பயன்பாடுகள்
அரை அலை திருத்தி என்பது மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை (AC) நேர் திசை மின்னோட்டமாக (DC) மாற்றும் ஒரு மின்சுற்று ஆகும். இது AC அலையின் நேர்மறை பாதியை மட்டுமே கடந்து செல்ல அனுமதிக்கிறது, அதே நேரத்தில் எதிர்மறை பாதியைத் தடுக்கிறது. இதன் விளைவாக பெரும்பாலான பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்றதல்லாத ஒரு துடிப்பு DC வெளியீடு கிடைக்கிறது. இருப்பினும், அரை அலை திருத்திகளுக்கு சில குறிப்பிட்ட பயன்பாடுகள் உள்ளன, அவற்றில் சில:
மின்சார விநியோகங்கள்
அடிப்படை நிலை DC மின்னழுத்தத்தை வழங்க எளிய மின்சார விநியோகங்களில் அரை அலை திருத்திகள் பயன்படுத்தப்படலாம். இந்த வகை மின்சார விநியோகம் பெரும்பாலும் ரேடியோக்கள், டார்ச் விளக்குகள் மற்றும் பேட்டரி சார்ஜர்கள் போன்ற குறைந்த திறன் சாதனங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
பேட்டரி சார்ஜிங்
பேட்டரிகளை சார்ஜ் செய்ய அரை அலை திருத்திகளும் பயன்படுத்தப்படலாம். ஒரு பேட்டரி ஒரு அரை அலை திருத்தியுடன் இணைக்கப்படும் போது, AC அலைவடிவத்தின் நேர்மறை பாதி பேட்டரியை சார்ஜ் செய்கிறது, அதே நேரத்தில் எதிர்மறை பாதி தடுக்கப்படுகிறது. இதன் விளைவாக காலப்போக்கில் பேட்டரியை சார்ஜ் செய்யும் ஒரு துடிப்பு DC மின்னோட்டம் கிடைக்கிறது.
மின்முலாம் பூசுதல்
ஒரு மேற்பரப்பில் உலோக பூச்சை படிவிக்க மின்முலாம் பூசுதலில் அரை அலை திருத்திகள் பயன்படுத்தப்படலாம். மின்முலாம் பூசுதலில், ஒரு உலோகம் ஒரு கரைசலில் கரைக்கப்பட்டு, பின்னர் கரைசல் வழியாக மின்சாரத்தை கடத்துவதன் மூலம் ஒரு கேத்தோடில் (பூசப்பட வேண்டிய மேற்பரப்பு) படிவிக்கப்படுகிறது. அரை அலை திருத்திகள் பெரும்பாலும் மின்முலாம் பூசுதலில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, ஏனெனில் அவை தேவையான DC மின்னோட்டத்தை உருவாக்க ஒரு எளிய மற்றும் மலிவான வழியை வழங்குகின்றன.
பிற பயன்பாடுகள்
அரை அலை திருத்திகள் பல்வேறு பிற பயன்பாடுகளிலும் பயன்படுத்தப்படலாம், அவற்றில் சில:
- மோட்டார் கட்டுப்பாடு
- விளக்கு கட்டுப்பாடு
- சமிக்ஞை செயலாக்கம்
- சோதனை உபகரணங்கள்
அரை அலை திருத்திகள் ACயை DCயாக மாற்றுவதற்கான ஒரு எளிய மற்றும் மலிவான வழியாகும். இருப்பினும், அவை மென்மையான DC வெளியீடு தேவைப்படும் பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்றதல்ல. இந்த பயன்பாடுகளுக்கு, ஒரு முழு அலை திருத்தி ஒரு சிறந்த தேர்வாகும்.
அரை அலை திருத்தி FAQs
அரை அலை திருத்தி என்றால் என்ன?
அரை அலை திருத்தி என்பது மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை (AC) நேர் திசை மின்னோட்டமாக (DC) மாற்றும் ஒரு மின்சுற்று ஆகும். இது AC அலையின் நேர்மறை பாதியை மட்டுமே கடந்து செல்ல அனுமதிக்கிறது, அதே நேரத்தில் எதிர்மறை பாதியைத் தடுக்கிறது. இதன் விளைவாக உள்ளீடு AC சமிக்ஞையின் அதிர்வெண்ணை விட இருமடங்கு அதிர்வெண்ணுடன் துடிக்கும் ஒரு DC வெளியீடு கிடைக்கிறது.
அரை அலை திருத்தி எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
ஒரு அரை அலை திருத்தி சுமையுடன் தொடரில் இணைக்கப்பட்ட ஒரு டையோட்டைக் கொண்டுள்ளது. டையோடு ஒரு ஒருதிசை வால்வாக செயல்படுகிறது, மின்னோட்டம் ஒரே திசையில் மட்டுமே பாய அனுமதிக்கிறது. உள்ளீடு AC சமிக்ஞை நேர்மறையாக இருக்கும்போது, டையோடு முன்னோக்கி சார்பு முறையில் இருக்கும் மற்றும் சுமை வழியாக மின்னோட்டம் பாயும். உள்ளீடு AC சமிக்ஞை எதிர்மறையாக இருக்கும்போது, டையோடு எதிர்மாறு சார்பு முறையில் இருக்கும் மற்றும் மின்னோட்டம் பாயாது.
அரை அலை திருத்தியின் நன்மைகள் என்ன?
அரை அலை திருத்திகள் கட்டமைக்க எளிமையானவை மற்றும் மலிவானவை. அவை ஒப்பீட்டளவில் திறன்மிக்கவை அல்ல, ஏனெனில் அவை வெப்ப வடிவில் கணிசமான அளவு மின்சக்தியைச் சிதறடிக்கின்றன.
அரை அலை திருத்தியின் தீமைகள் என்ன?
அரை அலை திருத்தியின் முக்கிய தீமை என்னவென்றால், அது ஒரு துடிக்கும் DC வெளியீட்டை உருவாக்குகிறது. இது சில பயன்பாடுகளுக்கு சிக்கலாக இருக்கலாம், எடுத்துக்காட்டாக மென்மையான, நிலையான DC மின்னழுத்தம் தேவைப்படும் பயன்பாடுகளுக்கு.
அரை அலை திருத்திகளின் சில பயன்பாடுகள் என்ன?
அரை அலை திருத்திகள் பல்வேறு பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அவற்றில் சில:
- மின்னணு சாதனங்களுக்கான மின்சார விநியோகங்கள்
- பேட்டரி சார்ஜர்கள்
- மோட்டார் கட்டுப்பாட்டு சுற்றுகள்
- விளக்கு சுற்றுகள்
முடிவுரை
அரை அலை திருத்திகள் ACயை DCயாக மாற்றுவதற்கான ஒரு எளிய மற்றும் மலிவான வழியாகும். அவை பல்வேறு பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, ஆனால் அவை மென்மையான, நிலையான DC மின்னழுத்தம் தேவைப்படும் பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்றதல்ல.