电路-电容滤波电路

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1、电源整流电路是将工频交流电转为具有直流电成分的脉动直流电。滤波电路是将脉动直流中的交流成分滤除,减少交流成分,增加直流成分。稳压电路对整流后的直流电压采用负反馈技术进一步稳定直流电压。电子电路工作时都需要直流电源提供能量,电池因使用费用高,一般只用于低功耗便携式的仪器设备中。单相桥式整流电路(1)工作原理当正半周时二极管D1、D3导通,在负载电阻上得到正弦波的正半周。当负半周时二极管D2、D4导通,在负载电阻上得到正弦波的负半周。在负载电阻上正负半周经过合成,得到的是同一个方向的单向脉动电压。小功率整流滤波电路动画5-1动画5-2(2)负载上的直流电压和直流电流输出电压是单相脉动电压。通常

2、用它的平均值与直流电压等效。输出平均电压为流过负载的平均电流为流过二极管的平均电流为二极管所承受的最大反向电压滤波电路滤波的基本概念滤波电路利用电抗性元件对交、直流阻抗的不同,实现滤波。电容器C对直流开路,对交流阻抗小,所以C应该并联在负载两端。电感器L对直流阻抗小,对交流阻抗大,因此L应与负载串联。经过滤波电路后,既可保留直流分量、又可滤掉一部分交流分量,改变了交直流成分的比例,减小了电路的脉动系数,改善了直流电压的质量。电容滤波电路单相桥式电容滤波整流电路。在负载电阻上并联了一个滤波电容C。当v2到达90°时,v2开始下降。先假设二极管关断,电容C就要以指数规律向负载RL放电。指数放电

3、起始点的放电速率很大。(1)滤波原理若电路处于正半周,二极管D1、D3导通,变压器次端电压v2给电容器C充电。此时C相当于并联在v2上,所以输出波形同v2,是正弦形。电容滤波波形图所以,在t1到t2时刻,二极管导电,C充电,vC=vL按正弦规律变化;t2到t3时刻二极管关断,vC=vL按指数曲线下降,放电时间常数为RLC。在刚过90°时,正弦曲线下降的速率很慢。所以刚过90°时二极管仍然导通。在超过90°后的某个点,正弦曲线下降的速率越来越快,二极管关断。需要指出的是,当放电时间常数RLC增加时,t1点要右移,t2点要左移,二极管关断时间加长,导通角减小,见曲线3;反之,RLC减少时,导通

4、角增加。显然,当RL很小,即IL很大时,电容滤波的效果不好,见滤波曲线中的2。反之,当RL很大,即IL很小时,尽管C较小,RLC仍很大,电容滤波的效果也很好,见滤波曲线中的3。所以电容滤波适合输出电流较小的场合。电容滤波的效果需要指出的是,当放电时间常数RLC增加时,t1点要右移,t2点要左移,二极管关断时间加长,导通角减小,见曲线3;反之,RLC减少时,导通角增加。显然,当RL很小,即IL很大时,电容滤波的效果不好,见滤波曲线中的2。反之,当RL很大,即IL很小时,尽管C较小,RLC仍很大,电容滤波的效果也很好,见滤波曲线中的3。所以电容滤波适合输出电流较小的场合。问题:有C无RL即空载

5、,此时VC=VL=?电容滤波的效果动画5-3动画5-4(2)电容滤波的计算电容滤波的计算比较麻烦,因为决定输出电压的因素较多。工程上有详细的曲线可供查阅。一般常采用以下近似估算法:一种是用锯齿波近似表示,即另一种是在RLC=(35)T/2的条件下,近似认为VL=VO=1.2V2。(或者,电容滤波要获得较好的效果,工程上也通常应满足RLC≥6~10。)(3)外特性整流滤波电路中,输出直流电压VL随负载电流IO的变化关系曲线。整流滤波电路的外特性电感滤波电路利用储能元件电感器L的电流不能突变的性质,把电感L与整流电路的负载RL相串联,也可以起到滤波的作用。电感滤波电路波形图当v2正半周时,

6、D1、D3导电,电感中的电流将滞后v2。当负半周时,电感中的电流将经由D2、D4提供。因桥式电路的对称性,和电感中电流的连续性,四个二极管D1、D3;D2、D4的导通角都是180°。稳压电路概述稳压电源方框图引起输出电压变化的原因是负载电流的变化和输入电压的变化。负载电流的变化会在整流电源的内阻上产生电压降,从而使输入电压发生变化。稳压电路的技术指标用稳压电路的技术指标去衡量稳压电路性能的高低。VI和IO引起的VO可用下式表示(1)稳压系数Sr定义为有时稳压系数也用下式定义当输出电流从零变化到最大额定值时,输出电压的相对变化值。(4)电流调整率SI(3)输出电阻Ro(2)电压调整率S

7、V一般特指ΔVi/Vi=±10%时的Sr输入电压交流纹波峰峰值与输出电压交流纹波峰峰值之比的分贝数。(6)输出电压的温度系数ST如果考虑温度对输出电压的影响,则输出电压是输入电压、负载电流和温度的函数(5)纹波抑制比Srip硅稳压二极管稳压电路的原理它是利用稳压二极管的反向击穿特性稳压的,由于反向特性陡直,较大的电流变化,只会引起较小的电压变化。(1)当输入电压变化时如何稳压由图可知输入电压VI增加,必然引起VO的增加,

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