资料介绍
整流电路输出的直流电压脉动较大,一般不能满足实际需要,必须用滤波电路滤除交流分量,得到平滑的直流电压。在小功率直流电源中,常用的滤波电路有电容滤波、Г型滤波和п滤波。
一、电容滤波电路
(一)电路组成及工作原理
在整流电路输出端与负载之间并联一只大容量的电容,如图7-4a,即可构成最简单的电容滤波器。其工作原理是利用电容两端的电压在电路状态改变时不能跃变的特性。
原理:在负半周,当|u2|>uC时,另外二个二极管(VD2、VD4)导通,再次给电容C充电,当uC充到u2的最大值时,u2开始下降,且下降速率逐渐加快。当|u2|<uC时,四个二极管再次截止,电容C经负载RL放电,重复上述过程。有电容滤波后,负载两端输出电压波形如图7-4b所示。
(二)负载上电压的计算
由上述讨论可见,电容放电时间常数为τ放电=RLC,即输出电压的大小和脉动程度与负载电阻直接相关。若RL开路,即输出电流为零,电容C无放电通路,一直保持最大充电电压;若RL很小,放电时间常数很小,输出电压几乎与没有滤波时一样。
一、电容滤波电路
(一)电路组成及工作原理
在整流电路输出端与负载之间并联一只大容量的电容,如图7-4a,即可构成最简单的电容滤波器。其工作原理是利用电容两端的电压在电路状态改变时不能跃变的特性。
原理:在负半周,当|u2|>uC时,另外二个二极管(VD2、VD4)导通,再次给电容C充电,当uC充到u2的最大值时,u2开始下降,且下降速率逐渐加快。当|u2|<uC时,四个二极管再次截止,电容C经负载RL放电,重复上述过程。有电容滤波后,负载两端输出电压波形如图7-4b所示。
(二)负载上电压的计算
由上述讨论可见,电容放电时间常数为τ放电=RLC,即输出电压的大小和脉动程度与负载电阻直接相关。若RL开路,即输出电流为零,电容C无放电通路,一直保持最大充电电压;若RL很小,放电时间常数很小,输出电压几乎与没有滤波时一样。
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