整流稳压电路大全概要
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1.5.1整流电路(P51)一般电子设备电源部分框图:一、整流电路(假设二极管都是理想的) 1、无滤波电容 1)半波整流Vo +-当2v 正半周时 当2v 负半周时v v v ++--22o=v 0v ++--2o=二极管承受的最大反向电压为2m V 2)全波整流+-当2v 正半周时,2v 的实际极性与规定极性相同, D1导通,D2截止 电流从上到下流过RL当2v 负半周时,2v 的实际极性与规定极性相反 (上负下正),D2导通,D1截止 电流同样从上到下流过RL二极管承受的最大反向电压为22m V3)桥式整流RLVo+-v2+-D1D2D3D4tVo V2mV2mtVoV2mtVo整流滤波稳压负载220V ~i +-Lv 2RLi +-Lv 2RL当v2正半周时,D1、D3导通,D2、D4截止,电流从上到下流过RL当v2负半周时,D2、D4导通,D1、D3截止,电流同样从上到下流过RL二极管承受的最大反向电压为2mV桥式整流电路简化画法2、有滤波电容电路Vo+-+-波形tvVoo总的输出电压Ov是在直流OV上叠加由于电容的充放电而产生的锯齿状的“纹波电压”。
RL*C的值越大,则纹波电压的幅度越小,滤波的效果越好。
LR开路时,OV最大,为2mV,纹波电压几乎为零,二极管的导通角也几乎为零。
二极管承受的最大反向电压:半波整流的为22mV全波整流的为2mV桥式整流的为2mV3、正负电源整流电路自己分析工作原理,画出没有滤波电容时Ov+和Ov-的波形,分析二极管承受的最大反向电压。
4、热底版问题正半周(D1、D3导通)负半周(D2、D4导通)RLVo+-v2+-IIIRLVo+-v2+-III+-+-火地+-火地+-火地1.5.2串联稳压电路(P58)任何电源电路都可用戴维宁定理等效为右图虚线框中电路,ot V 为空载输出电压,Ro 为电源内阻。
当输入电压变化(引起ot V 变化)或RL 变化时都可引起输出电压Vo 变化,所以必须进行稳压。
整流滤波稳压电路图大全(整流滤波器直流稳压电路)整流滤波稳压电路图(一)整流滤波稳压实验线路图该实验电路如图所示,它由单相变压器提供电源给由4只二极管组成的桥式整流电路,整流输出经电容器滤波、CW317集成块稳压后向负载供电。
为研究方便,整流、滤波、稳压及负载4部分电路分开设置,可用短路线连接后组成完整的整流滤波、稳压电路。
电阻RL和电位器RW2为整流滤波稳压电路的负载。
当调节电位器RW1时,可改变稳压器的输出电压Uo,调节电位器RW2时,便能改变负载电流IL的大小。
整流滤波稳压电路图(二):UPS1000整流滤波器滤波器是由电感器和电容器构成的网路,可使混合的交直流电流分开。
电源整流器中,即借助此网路滤净脉动直流中的涟波,而获得比较纯净的直流输出。
最基本的滤波器,是由一个电容器和一个电感器构成,称为L型滤波。
所有各型的滤波器,都是集合L型单节滤波器而成。
基本单节式滤波器由一个串联臂及一个并联臂所组成,串联臂为电感器,并联臂为电容器。
在电源及声频电路中之滤波器,最通用者为L型及π型两种。
就L 型单节滤波器而言,其电感抗XL与电容抗XC,对任一频率为一常数,其关系为XL·XC=K2故L型滤波器又称为K常数滤波器。
倘若一滤波器的构成部分,较K常数型具有较尖锐的截止频率(即对频率范围选择性强),而同时对此截止频率以外的其他频率只有较小的衰减率者,称为m常数滤波器。
所谓截止频率,亦即与滤波器有尖锐谐振的频率。
通带与带阻滤波器都是m常数滤波器,m为截止频率与被衰减的其他频率之衰减比的函数。
每一m常数滤波器的阻抗与K常数滤波器之间的关系,均由m常数决定,此常数介于0~1之间。
当m接近零值时,截止频率的尖锐度增高,但对于截止频的倍频之衰减率将随着而减小。
最合于实用的m值为0.6.至于那一频率需被截止,可调节共振臂以决定之。
m常数滤波器对截止频率的衰减度,决定于共振臂的有效Q值之大小。
若达K常数及m常数滤波器组成级联电路,可获得尖锐的滤波作用及良好的频率衰减。