整流滤波电路的设计

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1、整流滤波电路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。本章讨论如何把交流电源变换为直流稳压电源。一般直流电源由如下部分组成:整流电路是将工频交流电转换为脉动直流电。滤波电路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。稳压电路采用负反馈技术,对整流后的直流电压进一步进行稳定。直流电源的方框图如图15.01所示。图15.01整流滤波方框图15.1单相整流电路15.1.1单相桥式整流电路(1)工作原理单相桥式整流电路是最基本的将交流转换为直流的电路,如图15.02(a)所示。在分析整流电路工作原理时,整流电路中的二极管是作为开关运用

2、,具有单向导电性。根据图15.02(a)的电路图可知: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。单相桥式整流电路的波形图见图15.02(b)。(2)参数计算根据图15.02(b)可知,输出电压是单相脉动电压,通常用它的平均值与直流电压等效。输出平均电压为(a)桥式整流电路(b)波形图图15.02单相桥式整流电路(动画15-1)(动画15-2) 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流过负载的脉动电压中包含

3、有直流分量和交流分量,可将脉动电压做傅里叶分析,此时谐波分量中的二次谐波幅度最大。脉动系数S定义为二次谐波的幅值与平均值的比值。(3)单相桥式整流电路的负载特性曲线单相桥式整流电路的负载特性曲线是指输出电压与负载电流之间的关系                                              该曲线如图15.03所示,曲线的斜率代表了整流电路的内阻。                                                                               图15.03单相桥式整流电路的负载特性曲线15.1.2单相半

4、波整流电路单相整流电路除桥式整流电路外还有单相半波和单相全波两种形式。单相半波整流电路如图15.04(a)所示,波形图如图15.04(b)所示。根据图15.04可知,输出电压在一个工频周期内,只是正半周导电,在负载上得到的是半个正弦波。负载上输出平均电压为流过负载和二极管的平均电流为(a)电路图(b)波形图图15.04单相半波整流电路二极管所承受的最大反向电压15.1.3单相全波整流电路单相全波整流电路如图15.05(a)所示,波形图如图15.05(b)所示。(a)电路图(b)波形图图15.05单相全波整流电路根据图15.05(b)可知,全波整流电路的输出电压与桥式整流电路的输出相同。输

5、出平均电压为流过负载的平均电流为二极管所承受的最大反向电压单相全波整流电路的脉动系数S与单相桥式整流电路相同。单相桥式整流电路的变压器中只有交流电流流过,而半波和全波整流电路中均有直流分量流过。所以单相桥式整流电路的变压器效率较高,在同样功率容量条件下,体积可以小一些。单相桥式整流电路的总体性能优于单相半波和全波整流电路,故广泛应用于直流电源之中。注意,整流电路中的二极管是作为开关运用的。整流电路既有交流量,又有直流量,通常对输入(交流)——用有效值或最大值;输出(交直流)——用平均值;整流管正向电流——用平均值;整流管反向电压——用最大值。15.2滤波电路15.2.1电容滤波电路(1)

6、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。(2)电容滤波电路现以单相桥式整流电容滤波电路为例来说明。电容滤波电路如图15.06所示,在负载电阻上并联了一个滤波电容C。图15.06电容滤波电路(3)滤波原理若v2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

7、正弦波。当v2到达wt=p/2时,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。指数放电起始点的放电速率很大。在刚过wt=p/2时,正弦曲线下降的速率很慢。所以刚过wt=p/2时二极管仍然导通。在超过wt=p/2后的某个点,正弦曲线下降的速率越来越快,当刚超过指数曲线起始放电速率时,二极管关断。所以在t2到t3时刻,二极管导电,C充电,Vi=Vo按正弦规律变化;t1到t2时刻二极管关断,Vi=Vo按指数曲线下降,放

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