第07章直流稳压电源ppt课件.ppt

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1、第10章直流稳压电源整流电路是将工频交流电转为具有直流电成分的脉动直流电。滤波电路是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。稳压电路对整流后的直流电压采用负反馈技术进一步稳定直流电压。直流电源的方框图如图10.0.1所示。10.1小功率整流滤波电路10.1.1单相半波整流电路单相半波整流电路如图10.1.1(a)所示,波形图如图10.1.1(b)所示。(a)电路图(b)波形图图10.1.1单相半波整流电路根据图10.1.1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

2、为二极管所承受的最大反向电压单相全波整流电路如图10.1.2(a)所示,波形图如图10.1.2(b)所示。10.1.2单相全波整流电路(a)电路图图10.1.2单相全波整流电路(b)波形图根据图10.1.2(b)可知,全波整流电路的输出,与桥式整流电路的输出相同。输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10.1.3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,其电路如图10.1.3(a)所示。(a)桥式整流电路(b)波形图图10.1.3单相桥式整流电路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

3、运用,具有单向导电性。根据图10.1.3(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。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10.1.3(b)。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。根据图10.1.3(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(2)参数计算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:

4、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。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,在同样的功率容量条件下,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。10.1.3滤波电路(1)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

5、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电容滤波整流电路为例来说明。电容滤波电路如图10.1.4所示,在负载电阻上并联了一个滤波电容C。图10.1.4电容滤波电路当v2到达90°时,v2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。(3)滤波原理若电路处于正半周,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,是正弦形。图10.1.5电容滤波波形

6、图所以,在t1到t2时刻,二极管导电,C充电,vC=vL按正弦规律变化;t2到t3时刻二极管关断,vC=vL按指数曲线下降,放电时间常数为RLC。电容滤波过程见图10.1.5。在刚过90°时,正弦曲线下降的速率很慢。所以刚过90°时二极管仍然导通。在超过90°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。需要指出的是,当放电时间常数RLC增加时,t1点要右移,t2点要左移,二极管关断时间加长,导通角减小,见曲线3;反之,RLC减少时,导通角增加。显然,当RL很小,即IL很大时,电容滤波的效果不好,见图10.1.6滤波曲线

7、中的2。反之,当RL很大,即IL很小时,尽管C较小,RLC仍很大,电容滤波的效果也很好,见滤波曲线中的3。所以电容滤波适合输出电流较小的场合。问题:有C无RL即空载,此时VC=VL=?图10.1.6电容滤波的效果(4)电容滤波的计算电容滤波的计算比较麻烦,因为决定输出电压的因素较多。工程上有详细的曲线可供查阅。一般常采用以下近似估算法:一种是用锯齿波近似表示,即另一种是在RLC=(35)T/2的条件下,近似认为VL=VO=1.2V2。(或者,电容滤波要获得较好的效果,工程上也通常应满足RLC≥6~10。)(5)外特性整流滤波电路中,输出直流电压VL随负载

8、电流IO的变化关系曲线如图10.1.7所示。图10.

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