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图9.2 单相半波整流电路 图9.3单相半波整流电路电压与 电流的波形 9.2 单相桥式整流电路 1. 电路组成及工作原理 在图9.4(a)所示电路中,当变压器次级电压u2为上正下负时,二极管V1和V3导通,V2和V4截止,电流i1的通路为a→V1→RL→V3→b,这时负载电阻RL上得到一个正弦半波电压如图3.5中(0~π)段所示。当变压器次级电压u2为上负下正时,二极管V1和V3反向截止,V2和V4导通,电流i2的通路为b→V2→RL→V4→a,同样,在负载电阻上得到一个正弦半波电压,如图9.5中(π~2π)段所示。 图9.4 单相桥式整流电路组成 图9.4 单相桥式整流电路组成 图9.4 单相桥式整流电路组成 图9.4 单相桥式整流电路组成 图9.5 单相桥式整流电路 电压与电流波形 9.3 滤波电路 整流输出的电压是一个单方向脉动电压,虽然是直流,但脉动较大,在有些设备中不能适应(如电镀和蓄电池充电等设备)。为了改善电压的脉动程度,需在整流后再加入滤波电路。常用的滤波电路有电容滤波、电感滤波和复式滤波等。 图9.6 单相半波整流电容滤波电路 图9.7 电容滤波原理及输出波形 图9.8 带电感滤波器的桥式整流电路图 图 9.9 桥式整流电感型LC滤波电路 图9.10 Π型滤波电路 (a)LCΠ型滤波电路;(b)RCΠ型滤波电路 图9.10 Π型滤波电路 (a)LCΠ型滤波电路;(b)RCΠ型滤波电路 9.4 稳压电路 通过整流滤波电路所获得的直流电源电压是比较稳定的,当电网电压波动或负载电流变化时,输出电压会随之改变。电子设备一般都需要稳定的电源电压。如果电源电压不稳定,将会引起直流放大器的零点漂移,交流噪声增大,测量仪表的测量精度降低等。因此必须进行稳压,目前中小功率设备中广泛采用的稳压电源有并联型稳压电路、串联型稳压电路、集成稳压电路及开关型稳压电路。 图9.11 稳压管稳压的直流电源电路 图9.12 串联型稳压电路 (a)分立元件的串联型稳压电路;(b)运算放大器的串联型稳压电路 图9.12 串联型稳压电路 (a)分立元件的串联型稳压电路;(b)运算放大器的串联型稳压电路 1 硅稳压管组成的并联型稳压电路 1. 电路组成及工作原理 硅稳压管组成的并联型稳压电路如图9.11所示,经整流滤波后得到的直流电压作为稳压电路的输入电压Ui,限流电阻R和稳压管V组成稳压电路,输出电压Uo=UZ。 在这种电路中,不论是电网电压波动还是负载电阻RL的变化,稳压管稳压电路都能起到稳压作用,因为UZ基本恒定,而Uo=UZ。下面从两个方面来分析其稳压原理: (1)设RL不变,电网电压升高使Ui升高,导致Uo升高,而Uo=UZ。根据稳压管的特性,当UZ升高一点时,IZ将会显著增加,这样必然使电阻R上的压降增大,吸收了Ui的增加部分,从而保持Uo不变。 反之亦然。 (2)设电网电压不变,当负载电阻RL阻值增大时,IL减小,限流电阻R上压降UR将会减小。由于Uo=UZ=Ui-UR,所以导致Uo升高,即UZ升高,这样必然使IZ显著增加。由于流过限流电阻R的电流为IR=IZ+IL,这样可以使流过R上的电流基本不变,导致压降UR基本不变,则Uo也就保持不变。 反之亦然。 在实际使用中,这两个过程是同时存在的,而两种调整也同样存在。因而无论电网电压波动或负载变化,都能起到稳压作用。 2.稳压电路参数确定 (1)限流电阻的计算。稳压电路要输出稳定电压,必须保证稳压管正常工作。因此必须根据电网电压和负载电阻RL的变化范围,正确地选择限流电阻R的大小。从两个极限情况考虑,则有 ①当Ui为最小值,Io达到最大值时,即 Ui=Uimin,Io=Iomax,这时IR=(Uimin-UZ)/R。 则IZ=IR-Iomax为最小值。为了让稳压管进入稳压区,此时IZ值应大于IZmin, 即IZ=(Uimin-UZ)/R-Iomax>IZmin,则 ②当Ui达最大值,Io达最小值时,Ui=Uimax, Io=Iomin,这时IR=(Uimax-UZ)/R,则IZ=IR-Iomin为最大值。为了保证稳压管安全工作,此时IZ值应小于IZmax,即IZ=(Uimax-UZ)/R-Iomin<IZmax,则 所以限流电阻R的取值范围为 在此范围内选一个电阻标准系列中的规格电阻。 (2)确立稳压管参数。一般取 2
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