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*使用条件: 各种电路参数比较: 二、电感滤波电路 电路结构: 在桥式整流电路与负载间串入一电感。 当负半周时,电感中的电流将经由D2、D4提供。 当 正半周时,D1、D3导电,电感中的电流将滞后 。 波形图中 为交流电源整流后的波形。 二、电感滤波电路 电路结构: 在桥式整流电路与负载间串入一电感。 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°。 二、电感滤波电路 电路结构: 在桥式整流电路与负载间串入一电感。 输出电压平均值: UL=0.9U2 电感滤波适用于负载电流较大的场合。它的缺点是制做复杂、体积大、笨重且存在电磁干扰。 例:设计一单相桥式整流、电容滤波电路。要求输出电压 V,已知负载电阻 Ω,交流电源频率为50Hz,试选择整流二极管和滤波电容器。 解:流过整流二极管的平均电流: mA 变压器副边电压有效值: V 整流二极管承受的最高反向电压: V 例:设计一单相桥式整流、电容滤波电路。要求输出电压 V,已知负载电阻 Ω,交流电源频率为50Hz,试选择整流二极管和滤波电容器。 解:因此可选择2CZ11B作整流二极管,其最大整流电流为1A,最高反向工作电压为200V。 取 S 则 μF 三、其它滤波电路 为进一步改善滤波特性,可将上述滤波电路组合起来使用。 倒L型滤波电路 II型滤波电路 和C型滤波电路多用于小功率电源中 多用于较大功率电源中(而且当电流很大时仅用一电感器与负载相连)。 §8.3 硅稳压管稳压电路 8.3.1 稳压电路的作用 整流滤波电路的输出电压和理想的直流电源还有相当的距离,主要存在两方面的问题: 第一,当负载电流变化时,由于整流滤波电路存在内阻,因此输出直流电压将随之发生变化; 第二,当电网电压波动时,因整流电路的输出电压直接与变压器副边电压有关,因此也要相应地变化。 在整流滤波电路的后面再加上稳压电路,以提供更加稳定的直流电源。 8.3 .2 硅稳压管的伏安特性 稳压原理——利用稳压管的反向击穿特性。 在反向击穿区,较大的电流变化( ),只会引起较小的电压变化( )。 根据伏安特性,若工作电流太小,例如在零电流附近,则电压随电流的变化很大,即稳压性能不好; 工作电流太大,则由可能超过管子的额定功耗,造成损坏。 故稳压管应工作在规定的电流范围内。 8.3 .3 硅稳压管稳压电路及稳压过程 UI为整流滤波后所得的直流电压。 为保证工作在反向击穿区,二极管VDZ反接。 电阻R用来在电网电压波动或负载电流变化时,调节R本身压降来保持输出电压基本不变。 稳压过程如下:(电网电压波动时) Ui UZ Uo Uo UR IR IZ 8.3 .3 硅稳压管稳压电路及稳压过程 UI为整流滤波后所得的直流电压。 为保证工作在反向击穿区,二极管VDZ反接。 电阻R用来在电网电压波动或负载电流变化时,调节R本身压降来保持输出电压基本不变。 稳压过程如下:(负载电流变化时) IL Uo UR Uo IZ IR 内阻和稳压系数的估算: (1)内阻RO:直流输入电压UI不变时,输出端的 与 之比。其交流等效电路如图所示。 由于一般情况下能够满足 ,故上式可化简为 由此可知, 越小,则稳压电路的内阻 也越小,当负载变化时,稳压电路的稳压性能越好。 内阻和稳压系数的估算: (2)稳压系数 : 不变时,稳压电路的输出电压与输入电压的相对变化量之比。 其交流等效电路如图所示。 则 当满足 , 时 则 越小, 越大,则 越小,稳压电路的稳压性能越好。 限流电阻的选择: 限流电阻 的阻值必须选择适当,才能保证稳压电路在电网电压或负载变化时,很好地实现稳压作用。 当 增大时,稳压管的电流可能减小到临界值以下,失去稳压作用。 (1) 太大,则 很小, (2) 太小,则 很大,当 很大或开路时, 都流向稳压管,可能超过其允许定额而造成损坏。 稳压二极管在使用时 一定要串入限流电阻,不 能使它的功耗超过规定值, 否则会造成损坏! (1)当电网电压最高和负载电流最小时, 的值最大,此时 不应超过允许的最大值,即 式中 为稳压管的标称稳压值。 (2)
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