¿Por qué se debe usar un condensador en una onda completa y media onda?

Un condensador se utiliza como depósito. Cuando rectificas CA, terminas con una onda sinusoidal con la mitad negativa del ciclo faltante si usas media onda (literalmente pierdes la mitad de la onda), o con la mitad negativa de la onda sinusoidal invertida para darte semiciclos positivos en dos veces la frecuencia

A medida que la salida del rectificador aumenta de 0v, el condensador se cargará. Si no está extrayendo ninguna corriente de la fuente de alimentación, el condensador se cargará hasta casi el voltaje del pico de CA.

Cuando extrae energía del suministro, durante las partes de la forma de onda que están disminuyendo desde el pico, el capacitor actúa como un depósito para mantener el voltaje lo más alto posible.

Una fuente de alimentación bien diseñada tendrá un valor de condensador de depósito lo suficientemente grande como para mantener un nivel de CC bastante suave hasta cierto consumo de corriente. Si excede ese consumo de corriente, la salida de CC se arrastra más rápido de lo que el condensador puede cargar y experimenta ondulación.

Yo personalmente uso un mínimo de seis condensadores en cualquier fuente de alimentación lineal (rectificador de transformador). Los diodos producen ruido cuando cambian, y dos condensadores siempre son mejores que uno en la salida de un rectificador. Un condensador electrolítico grande para actuar como el depósito como se describe anteriormente, más un segundo condensador mucho más pequeño para reducir aún más el ruido.

Esta es solo otra forma de explicar lo mismo que nuestros compañeros coroanos hicieron excelentemente.

Considere una tensión alterna [matemática] v = 2 \ sin {\ omega t} [/ matemática] aplicada a una resistencia. [matemática] 2 V [/ matemática] es su amplitud. La forma de onda del voltaje se muestra a continuación en el lado derecho. El voltaje oscila entre [matemática] – 2 V [/ matemática] y [matemática] + 2 V [/ matemática].

Ahora insertamos una batería [matemática] de 3 V [/ matemática] en el mismo circuito. El voltaje resultante oscila entre [matemática] + 1 V [/ matemática] y + [matemática] 5 V [/ matemática]. Observe que este es un voltaje pulsante unidireccional (en este caso sinusoidal) que contiene un componente de CC ([matemático] 3 V [/ matemático]) y un componente de CA ([matemático] v = 2 \ sin {\ omega t} [/ matemáticas]). El punto esencial del ejercicio es comprender que un voltaje / corriente unidireccional pulsante siempre tiene un componente de CC y uno de CA.

Ahora mire el voltaje de salida de un rectificador de onda completa (en el lado izquierdo a continuación). Este también es un voltaje pulsante unidireccional y, como se explicó anteriormente, tiene un componente de CC y de CA. Cuando un condensador se conecta en paralelo con la resistencia de carga, proporciona un cortocircuito al componente de CA y DC está disponible para la carga.

La reactancia de un condensador es [matemática] 1 / {\ omega C} [/ matemática] y, por lo tanto, un capacitor proporciona resistencia infinita a CC ([matemática] \ omega [/ matemática] de la CC es cero). Es mejor tomar un condensador de alto valor para que su reactancia sea pequeña y el componente de CA pase a través de él fácilmente.

Un condensador no siempre se usa con un rectificador, porque no siempre se necesita una CC suave. Por ejemplo, un cargador de batería, un motor de CC o una lámpara LED o cadena de LED pueden usar CC con ondulación.

Si está rectificando … necesita algo de voltaje de CC. Un condensador actúa como una batería de voltaje variable, por lo tanto, ayuda a su rectificador a producir un voltaje de CC estable, cuanto más grande es el condensador, más estable es el voltaje (hasta cierto punto)

porque actúa como filtro de paso bajo (el condensador debe ser paralelo a la carga), por lo que filtra las altas frecuencias resultantes del proceso de rectificación (los términos de alta frecuencia de FT de la señal de salida del rectificador)

El condensador actúa como un filtro para proporcionar una salida de CC suave.

Es porque el proceso de rectificación no es ideal y “suave” y debe ser “filtrado”. La salida no es exactamente una señal de CC suave, es decir, todavía tiene ondas y es peligrosa para su electrónica (el silbido es un síntoma común de tener una fuente de CC sin filtrar). El condensador convertirá su salida de CA no uniforme como CC en salida de CC pura.