Ein Einweg-Gleichrichter ist die einfachste Form der Gleichrichtung: Eine einzelne Diode lässt Strom nur in eine Richtung fließen. Dadurch wird aus einer Wechselspannung eine pulsierende Gleichspannung, indem nur eine der beiden Halbwellen „durchgelassen“ wird.
Anschaulich gesagt: Die Diode wirkt wie ein Rückschlagventil. Bei der „richtigen“ Polarität öffnet es, bei der „falschen“ sperrt es. Im Ergebnis fehlt im Ausgangssignal jede zweite Halbwelle.
Einweg-Gleichrichter kommen vor allem dort zum Einsatz, wo eine sehr einfache, kostengünstige Gleichrichtung ausreicht und die Anforderungen an Effizienz, Restwelligkeit und Leistung begrenzt sind. Typische Anwendungen in der Elektronikentwicklung und -fertigung sind:
Für viele Leistungsanwendungen wird dagegen eher eine Zweiweg-Gleichrichtung (z. B. Brückengleichrichter) eingesetzt, weil sie beide Halbwellen nutzt und das Ausgangssignal einfacher zu glätten ist.
In einer typischen Schaltung liegt die Diode in Serie zwischen Wechselspannungsquelle und Last. Während der positiven Halbwelle (je nach Polung) leitet die Diode, während der negativen Halbwelle sperrt sie. Am Ausgang entsteht dadurch eine Folge von Spannungspulsen.
Damit daraus eine „ruhigere“ Gleichspannung wird, wird häufig ein Kondensator zur Glättung eingesetzt. Der Kondensator lädt sich bei den Pulsen auf und überbrückt die Sperrphasen. Je nach Laststrom, Kapazität und Frequenz bleibt dennoch eine Restwelligkeit (Ripple) übrig.
Wichtig in der Auslegung sind außerdem typische Kenngrößen der Diode: der Spannungsabfall in Durchlassrichtung (der die verfügbare Ausgangsspannung reduziert), die Sperrspannung (damit die Diode in der blockierten Halbwelle nicht durchbricht) und die Verlustleistung (relevant für Temperatur und Zuverlässigkeit).
Der Einweg-Gleichrichter ist ein gutes Beispiel dafür, wie stark eine scheinbar kleine Schaltungsentscheidung Einfluss auf Kosten, Zuverlässigkeit und Time-to-Market haben kann:
In der Praxis entscheidet sich häufig anhand der Anforderungen (Leistung, Störfestigkeit, Toleranzen, Normen, Temperatur), ob ein Einweg-Gleichrichter genügt oder ob eine Zweiweg-Gleichrichtung und eine stabilere Versorgung sinnvoller ist.
Im Kontext der Elektronikentwicklung klären wir solche Grundsatzentscheidungen früh, weil sie sich direkt auf Schaltungsdesign, Bauteilauswahl und spätere Fertigungs- und Prüfbarkeit auswirken.
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