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;5.3 认识二极管整流电路;5.3.1 安装二极管桥式整流电路;u2; 大小也不变化的直流电称为稳恒直流电;大小变化的直流电是脉动直流电,它含有直流成分和交流成分。
;5.3.3 分析并验证二极管桥式整流电路的规律;u2; 如图5.24(a)所示,设u2在正半周时,A端电位高于B端,二极管VD1和VD3导通,VD2和VD4截止,电流i1自A端流过VD1、RL、VD3到B端,它是自上而下流过RL。; 如图5.24(b)所示,在u2的负半周时,B端电位高于A端,二极管VD2、VD4导通,VD1、VD3截止,电流i2自B端流出,经过VD2、RL、VD4到A端,它也是自上而下流过RL。
;这样,在u2的整个周期内,都有方向不变的电流流过RL,i1和i2叠加形成iL。
这是一个脉动直流电,波形如图5.25所示。;图5.25 桥式整流电路工作波形图;U2= V,RL=100Ω;2.电路的定量关系—负载上、二极管上的电压和电流;在整流二极管上只有一股电流(i1或i2)通过,是负载电阻上电流的一半,即
每个二极管在截止时承受的反向峰值电压 是u2的峰值,即
;拓展与延伸 其他常用整流电路;图5.26 单相半波整流电路;经过科学计算,负载上的直流电压平均值为UL?=?0.45U2。
根据欧姆定律,负载上的电流 。
二极管上的电流与负载的一样,二极管承受的反向电压的峰值为 。
;图5.27所示为变压器中心抽头式全波整流电路。
全波整流电路实际上是由两个半波整流电路组成的。
电源变压器T的次级线圈具有中心抽头,可得到两个大小相等而相位相反的交流电压u2a和u2b。
;图5.27 变压器中心抽头式全波整流电路;全波整流电路负载RL上的电压、电流大小与桥式整流电路一样,即UL?=?0.9U2,IL?=? 。;变压器中心抽头式全波整流电路用两只二极管,每个二极管承受的反压比桥式整流电路高,且变压器的次级绕组需要中心抽头。
;3.倍压整流电路;实现倍压整流的方法,是利用二极管的整流和导引作用,将较低的直流电压分别存在多个电容器上,然后将它们按照相同的极性串接起来,从而得到较高的输出直流电压。
;图5.28所示为倍压整流电路,由于每个电容器上均充有 U2的电压,5个电容器正向串联就可得到5倍的 U2电压。
;图5.28 倍压整流电路;5.4 认识简单直流电源电路;图5.30 稳压电源结构方框图;5.4.1 了解稳压二极管的特性;1.稳压二极管的稳压特性;2.稳压二极管的主要参数; (3)最大稳定电流(IZmax):稳压管允许长期通过的最大反向电流。
(4)动态电阻(rz):稳压管两端电压变化量与通过电流变化量之比值,即rZ?=?ΔUZ/ΔIZ动态电阻小的稳压管稳压性能好。
稳压二极管的符号如图5.31(c)所示。
;5.4.2 认识电容和电感的滤波特性;图5.32 桥式整流电容滤波电路;电容滤波原理
电容器具有“隔直流,通交流”的特性,而经过整流得到的脉动直流电具有直流和交流成分。
这样交流成分通过电容器流动,直流成分通过负载流动,从而在负载RL上得到平滑的直流电压。
电容滤波只适用于负载电流较小且基本不变的场合。
;电感滤波器
电感滤波器电路是把电感器与负载电阻RL串联。
它是利用通过电感的电流不能突变的特性来工作的。
;电感滤波原理
电感具有“阻交流,通直流”的特性,而经过整流得到的脉动直流电具有直流和交流成分。
这样交流成分不能通过电感器,而直流成分可通过电感器流动,从而在负载RL上得到平滑的直流电压。
电感滤波适用于负载电流较大且经常变化的场合。
; 注意
滤波电容必须与负载并联,而滤波电感则必须与负载串联。;5.4.3 安装简单直流电源电路;直流稳压电源的组成和工作原理
1.电路组成
图5.34所示为硅稳压管直流稳压电源。
虚线内的为稳压电路,稳压管VDz反向并联在RL两端。
电阻R起限流和调压作用。
稳压电路的输入电压UI来自整流、滤波的输出电压。
;图5.34 硅稳压管直流稳压电源;2.稳压原理;3.电路特点; 我国规定正常的电网电压可以浮动±10%,正常时为220V,向下浮动10%即为198V,向上浮动10%即为242V。;5.4.4 测试简单直流电源电路各点波形; 拓展与延伸 集成稳压器
简单直流稳压电源输出电流小,稳压效果也较差。
为了克服其缺点,人们利用集成电路技术制造出集成稳压器。
集成稳压器具有体积小、外围元件少、性能稳定可靠、使用调整方便和价廉等优点。
?; 集成稳压器管脚有多端式和三端式,输出电压
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