电源技术总结.doc

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电源技术总结 以半波整流为例,经过富氏分解可知整流后获得的脉动 直流除了直流成分外,还含有频率为f、2f, 3f的交流成分。我们将这些 脉动的交流成分称为纹波。纹波分量越大,直流电源的 稳定程度越 O 纹 波 系 数 Y 忽略4次以上高次谐波,半波整流电路的 纹波系数为:0. 589 忽略4次以上高次谐波,全波整流电路的 纹波系数Y为 ■ ■ 纹波系数Y越小电源的质量越好。全波整流电 路获得的脉动直流的纹波系数要比半波整流时小 得多,因此,全波整流电路比半波整流电路获得的 直流电压的质量要好。 利用控制系统来进行调整的方法以稳定输出电压,这 就是稳压。作为一种电器设备,稳压电源有 输出侧和输入侧两个方面的指标。 稳压电源输出侧的技术指标主要有:稳压系数;电压稳 泄度;负载调整率;输出电压的纹波分量;输出电压的温度系 数;负载持续率和最大负载能力等。其中稳压系数或电压稳 定度、负载调整率、输出的纹波系数二项指标最为重要。 输入侧的技术指标: 谐波含量 ICE610003-3-2 标准 串联电感滤波电路是靠电感器和电容器对 各次谐波呈现阻抗特性的不同,利用分压原理实现滤波的。 串联电感滤波电路与并联电容滤波电路 的区别:1)与并联电容滤波电路相比,串联电感滤 波电路输出电压比较低。 2)容许电压波动范围对于单相离线式开关稳压 造成这种现象的本质原因在于滤波原理不同。并电源, 要求能够在输入侧的交流电压从85伏变化 联电容滤波电路是靠电容充、放电时间常数的不同到 265伏时,电 实现滤波的。每个周期里,输出电压总是从脉动电源 电压必须能够保证输出额定的电压和电流 压的峰值开始向下降落,其降落程度因放电时间常数 不同而有所差异,但其数值总 并联电容滤波电路是靠电容充、放电时间常数的 在脉动直流的峰值附近。而串联电感滤波电路是靠 差异实现滤波目的的。由于二极管只在极短的时间内 导通, 在输出滤波电感之上实现对谐波的滤除。串联的电 因此通过二极管的电流Id是周期性的脉冲,这个 感器相当于纹波源的一个数值较大的内阻,在输出脉 冲电流的平均值等于通过负载的直流电流IdCo 端上基本上仅剩下脉动直流中的直流分量,其输出并 联电容器滤波电路的纹波系数 的电压数值自然小丁?脉动直流的峰值。 滤波电容越大,纹波系数越小。即输出的纹 2)串联电感滤波电路具有比较平坦的输出特性。 波电压越小。 由于电感对高频交变电流具有明显阻碍作用,而 负载电流越大,输出纹波电压越大。 对直流没有任何一阻碍作用,输出端基本上是脉动当 BR1C--定,则交流电源的频率越高,输 直流中的直流分量,因此输出特性自然具有平坦的出 的纹波越小。当给定纹波系数Y以后,可以用 硬特性了。而这一特点说明了串联电感滤波电路具下 式计算出所需要的电容容量: 有较强的负载能力,也正是这个原因,串联电感滤 波电路常用于需要较大输出电流的场合。并联电容 滤波虽然输出电压较高,但是当负载较重时电容就会 因为泄放了较多的电荷而产生比较大的电压卜全波整流经 并联电容滤波电路后的直流输出电 降,即旱现出比串联电感滤波电路更软的输出特 压: 性。因此,并联电容滤波适应于负载较轻的应用场 △ 口 O 并联电容输出纹波系数: 电感值小到一定程度,输出特性将向电容滤波电路 转化、变软。 临界电感就是使电感电流处于断续与连续的分 界点的电感值。由于脉动电流的数值取决于脉动电 并联电容总结: 滤波电容越大,纹波系 压和电感的大小而与负载无关,为使电感电流连续数 越小。即输出的纹波电压越小。 就必须使直流分量大于脉动电流值。由此可以推断:临 界电感值与电路中的电流大小有关负载电流越大,输出纹波 电压越大。 小有关)。由上述分析不难看出也可以这样定义临 当t=RLC…定,则交流电源的频率越 界电感:为保持滤波电感电流连续的最小电感取 高,输出的纹波越小。当给定纹波系数Y以后, 值,称为临界电感。 可以用下式计算出所需要的电容容量: 由于感抗和频率呈正比,如果电路屮的谐波频率很 高,则很小的滤波电感就可以满足滤波需要,因此 我们还可以得出推论:串联电感滤波电路的临界电感 值与电路中的谐波频率有关。 串联电感滤波电路的纹波系数 按照临界电感的定义:使直流电流分量与 谐波电流的峰值相等时的电感值 就是临界电感 临界电感与负载电 阻有关,与谐波频率有关。 从滤波效果石依次为:JT-L型、串联电感型、一 R 型和并联电容型。 Buck电路:工作过程分析 动态过程的第一个阶段,也是动态过程的初始阶段。 这一阶段的特点是:不论开关的状态如何,电容的充电电流 由大变小,但电容的充电电流始终大于零。电容电压是在不 断升高,输出电流也在不断增加。 动态过渡过程的第二阶段,也是后期阶段。这个阶段 的特点是:随着输出电压的不断升高感电流的增量

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