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文档简介

1、第三个滤波电路、整流电路输出的直流电压脉动较大,通常不能满足实际需要,需要用滤波电路过滤交流元件以获得平滑的直流电压。低功耗直流电源中常用的过滤电路包括容量过滤器、过滤器和过滤器。首先,在电容器滤波电路(a)电路配置和工作原理整流电路输出和负载之间并行运行大型电容,构成最简单的电容器滤波器,如图7-4a所示。利用电容两端的电压,电路状态发生变化时,不可跳跃的特性起作用。配置和工作原理,原理,添加一个电容后二极管传导,一方面给负载RL供电,一方面给电容器c充电。忽略二极管的正向压力降后充电时充电时间常数充电=2RDC。其中RD是二极管的正向传导电阻,其值非常小。充电电压uC与上升正弦电压u2匹配

2、,uo=uCu2在uC充电到U2的最大值时开始减少,下降速率逐渐加快。|u2|uC上的所有四个二极管均被阻挡,容量c通过负载RL放电,放电时间常数为放电=RLC,因此放电至负伴奏会变慢。原理,负伴奏|u2|uC中另外两个二极管(VD2,VD4)导轨充电电容c,uC充电到u2的最大值后,U2开始减少,降低率逐渐加快。|u2|uC上的四个二极管再次关闭,电容c通过负载RL放电,重复此过程。如果有电容器滤波器,则负载的两端输出电压波形如图7-4b所示。(b)负载相电压计算如上讨论所示,电容放电时间常数为放电=RLC。也就是说,输出电压的大小和脉动程度与负载电阻直接相关。RL打开时,输出电流为零,电容

3、器c没有放电路径,并保持最大充电电压。如果RL很小,放电时间常数很小,则输出电压几乎等于没有过滤的情况。计算公式,因此容量滤波电路的输出电压在0.9U2范围内波动,通常是工程估计公式(半波) (桥,全波),(3)组件选择,1。容量选择过滤器电容器c的大小取决于放电电路的时间常数。RLC越大,输出电压脉动越小。一般采用RLC作为脉动电压下最低谐波周期的两倍(桥、全波) (半波),选择组件,2 .选择整流二极管正向平均电流为(半波) (桥)、(4)电容滤波功能、电容滤波电路结构简单、高输出电压、小脉动。但是接通电源后,充电电流会很大,这种电流称为“浪涌电流”。与此同时,由于负载电流过大,电容器放电的速度加快,负载电压不稳定,因此电容器滤波电路仅在负载电流小的情况下使用。第二类RC双滤波电路,如上讨论,比较RL时,即使滤波电容容量大,脉动系数也更大。要进一步降低脉动系数,通常使用图7-5所示的RC滤波电路。滤波电路、滤波电路可以看到电容滤波电路和RC滤

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