经验整流电路简单的计算公式
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桥式整流属于全波整流,它不是利用副边带有中心抽头的变压器,用四个二极管接成电桥形式,使在电压V2的正负半周均有电流流过负载,在负载形成单方向的全波脉动电压。
桥式整流电路计算主要参数:单相全波整流电路图利用副边有中心抽头的变压器和两个二极管构成如下图所示的全波整流电路。
从图中可见,正负半周都有电流流过负载,提高了整流效率。
全波整流的特点:输出电压V O高;脉动小;正负半周都有电流供给负载,因而变压器得到充分利用,效率较高。
主要参数:桥式整流电路电感滤波原理电感滤波电路利用电感器两端的电流不能突变的特点,把电感器与负载串联起来,以达到使输出电流平滑的目的。
从能量的观点看,当电源提供的电流增大(由电源电压增加引起)时,电感器L把能量存储起来;而当电流减小时,又把能量释放出来,使负载电流平滑,电感L有平波作用桥式整流电路电感滤波优点:整流二极管的导电角大,峰值电流小,输出特性较平坦。
桥式整流电路电感滤波缺点:存在铁心,笨重、体积大,易引起电磁干扰,是220V交流电源,频率为50Hz,1直流电压V L=30V,负载电流I L=50mA。
试求电源变压器副边电压v2的有效值,选择整流二极管及滤波电容。
桥式整流电路电容滤波电路图10.5分别是单相桥式整流电路图和整流滤波电路的部分波形。
这里假设‘、t<0时,电容器C已经充电到交流电压V2的最大值(如波形图所示)。
结论1:电容的储能作用,使得输出波形比较平滑,脉动成分降低输出电压的平均值增大。
结论2:从图10.6可看出,滤波电路中二极管的导电角小于180o,导电时间缩短。
因此,在短暂的导电时间内流过二极管很大的冲击电流,必须选择较大容量的二极管。
在纯电阻负载时:有电容滤波时:结论3:电容放电的时间τ=R L C越大,放电过程越慢,输出电压中脉动(纹波)成分越少,滤波效果越好。
取τ≥(3~5)T/2,T为电源交流电压的周期。
整流电路输出电压计算(2010-04-20 19:59:51)对于整流电压的输出电压大小,大家一定不陌生。
单相全波整流公式
单相全波整流公式是指将交流电转换为直流电的一种电路。
在单相全波整流电路中,交流电源通过一个二极管桥整流器进行整流,输出的电流是单向的,也就是直流电。
下面是单相全波整流公式的详细解释:
1. 交流电源电压公式
交流电源电压公式为:V = Vm sin(ωt),其中V为交流电源电压,Vm为峰值电压,ω为角频率,t为时间。
2. 二极管导通时间公式
二极管导通时间公式为:t = 1/2πf,其中t为二极管导通时间,f为交流电源频率。
3. 输出电压公式
输出电压公式为:Vout = Vm/π,其中Vout为输出电压,Vm为峰值电压。
4. 输出电流公式
输出电流公式为:Iout = Vout/R,其中Iout为输出电流,Vout为输出电压,R为负载电阻。
5. 整流效率公式
整流效率公式为:η= Pout/Pin,其中η为整流效率,Pout为输出功率,Pin 为输入功率。
总之,单相全波整流公式是通过上述公式计算得出的,这些公式是基于电路的物理特性和电学原理推导出来的,因此回答必须准确无误。
整流电路公式范文整流电路是一种将交流电转换为直流电的电路,在电力供应、通信以及电子设备中广泛应用。
整流电路的基本工作原理是使用二极管将交流信号转换为单向的直流信号。
下面我们将详细介绍整流电路的公式及其工作原理。
1.单相半波整流电路公式:单相半波整流电路由一个二极管和一个负载电阻组成,其工作原理如下:当输入信号为正弦波时,二极管导通时,输出电压等于输入电压;当输入信号为负弦波时,二极管不导通,输出电压等于零。
因此,输出电压的波形为半波整流。
单相半波整流电路的输出电压计算公式为:Vout = Vpk * (1 - exp(-t/(R * C)))其中Vout为输出电压峰值;Vpk为输入电压峰值;t为时间;R为负载电阻;C为滤波电容。
2.单相全波整流电路公式:单相全波整流电路由两个二极管和一个负载电阻组成,其工作原理如下:当输入信号为正弦波时,D1导通,负载电阻处于正向偏置状态,输出电压等于输入电压;当输入信号为负弦波时,D2导通,负载电阻处于反向偏置状态,输出电压等于输入电压的相反数。
因此,输出电压的波形为全波整流。
单相全波整流电路的输出电压计算公式为:Vout = Vpk * (1 - exp(-t/(2 * R * C)))其中Vout为输出电压峰值;Vpk为输入电压峰值;t为时间;R为负载电阻;C为滤波电容。
3.三相桥式整流电路公式:三相桥式整流电路由四个二极管和一个负载电阻组成,其工作原理如下:当输入信号为正弦波时,二极管D1和D3导通,负载电阻处于正向偏置状态,输出电压等于输入电压;当输入信号为负弦波时,二极管D2和D4导通,负载电阻处于反向偏置状态,输出电压等于输入电压的相反数。
因此,输出电压的波形为全波整流。
三相桥式整流电路的输出电压计算公式为:Vout = √3 * Vpk * (1 - exp(-t/(2 * R * C)))其中Vout为输出电压峰值;Vpk为输入电压峰值;t为时间;R为负载电阻;C为滤波电容。
整流电路电压公式整流电路电压公式整流电路是一种用于将交流电转换为直流电的电路,常用于电源供应、信号处理和电子设备等方面。
在整流电路中,有一些基本的公式可以用来计算电压。
单相半波整流电路单相半波整流电路是最简单的整流电路之一,它只能将输入交流电的正半周期转换为直流电。
一般来说,单相半波整流电路的电压公式可以表示为:V_0 = V_m * sin(ωt)其中,V_0为输出直流电压,V_m为输入交流电的峰值电压,ω为角频率,t为时间。
例如,假设输入交流电的峰值电压为10V,角频率为100 rad/s,现在需要计算输出直流电压在t=时的值。
根据上述公式,可以计算如下:V_0 = 10 * sin(100 * )= 10 * sin(1)≈因此,在t=时,输出直流电压约为。
单相全波整流电路单相全波整流电路可以将输入交流电的所有周期都转换为正向的直流电。
它相比于单相半波整流电路更加高效。
一般来说,单相全波整流电路的电压公式可以表示为:V_0 = 2 * V_m * sin(ωt)其中,V_0为输出直流电压,V_m为输入交流电的峰值电压,ω为角频率,t为时间。
例如,假设输入交流电的峰值电压为10V,角频率为100 rad/s,现在需要计算输出直流电压在t=时的值。
根据上述公式,可以计算如下:V_0 = 2 * 10 * sin(100 * )= 2 * 10 * sin(1)≈因此,在t=时,输出直流电压约为。
三相全波整流电路三相全波整流电路是一种使用三相交流电源的整流电路,可以将输入交流电的所有周期都转换为正向的直流电。
在三相全波整流电路中,通常使用的电压公式如下:V_0 = 3 * √2 * V_m * sin(ωt)其中,V_0为输出直流电压,V_m为输入交流电的峰值电压,ω为角频率,t为时间。
总结整流电路的电压公式是计算输出直流电压的重要工具。
在单相半波整流电路中,电压公式为V_0 = V_m * sin(ωt);在单相全波整流电路中,电压公式为V_0 = 2 * V_m * sin(ωt);在三相全波整流电路中,电压公式为V_0 = 3 * √2 * V_m * sin(ωt)。
整流滤波功率因数计算公式在电力系统中,功率因数是一个非常重要的参数,它反映了电路中有用功率和视在功率之间的关系。
功率因数的大小直接影响到电力系统的稳定性和效率。
在实际的电路中,由于电路中存在着电感元件和电容元件,因此功率因数并不是一个恒定的值,而是会随着电路中的元件参数的变化而变化。
因此,对于含有整流滤波电路的电路,需要通过计算来确定其功率因数。
整流滤波电路是一种常见的电源电路,它通常由整流器和滤波器组成。
整流器用于将交流电转换为直流电,而滤波器则用于滤除直流电中的脉动成分,使得输出电压更加稳定。
在实际的电力系统中,整流滤波电路广泛应用于各种电源设备中,因此对其功率因数的计算具有重要的意义。
整流滤波功率因数的计算公式如下:其中,P是有用功率,Q是无用功率,U是电压有效值,I是电流有效值,cosφ是功率因数。
在实际的电路中,由于整流滤波电路中存在着电感元件和电容元件,因此功率因数的计算并不是一个简单的问题。
通常情况下,可以通过测量电路中的电压和电流来确定功率因数,但是对于含有整流滤波电路的电路来说,由于电压和电流之间存在着相位差,因此直接测量得到的功率因数并不准确。
因此,需要通过计算来确定整流滤波电路的功率因数。
在实际的工程中,可以通过以下步骤来计算整流滤波电路的功率因数:1. 首先,测量电路中的电压和电流的有效值,可以通过示波器或者多用表来进行测量。
2. 然后,根据测量得到的电压和电流的有效值,计算电路中的有用功率和无用功率。
有用功率可以通过P=UIcosφ来计算,无用功率可以通过Q=UIsinφ来计算。
3. 最后,根据计算得到的有用功率和无用功率,可以通过上述的功率因数计算公式来计算整流滤波电路的功率因数。
通过上述的计算步骤,可以得到整流滤波电路的功率因数。
在实际的工程中,为了提高整流滤波电路的功率因数,可以通过改变电路中的元件参数来实现。
例如,可以通过改变电感元件和电容元件的数值来调节整流滤波电路的功率因数。
三相全波整流电压输出平均值计算公式首先,我们需要知道三相全波整流电路的工作原理。
三相全波整流电路由六个二极管和三个电感组成。
当输入交流电源的相电压Vm(t)通过二极管桥整流后,电流只能在一个方向上流动,得到整流输出电压。
假设输入交流电源的相电压为Vm(t) = Vm * cos(ωt),其中Vm为峰值电压,ω为角频率。
在一个完整的周期内,上述相电压Vm(t)将经历一个完整的半周波周期,并且与角频率为2π/3的三相相电压波形同步。
因此,接下来我们只需要计算一个半周波周期的电压输出平均值即可。
首先,我们对Vm(t)进行整流,得到整流输出电压Vo(t) = ,Vm(t),= Vm * ,cos(ωt)。
然后,我们需要计算Vo(t)在一个半周波周期内的面积,该面积即为半周期电压输出平均值。
在一个半周波周期的开始时刻t0,Vo(t)的值为0,随着时间的推移,Vo(t)的值随着cos函数的变化而变化。
在整个半周波周期内,Vo(t)的值可以分为四个阶段进行计算:1. 阶段一:0 ≤ ωt ≤ π/2、在此阶段内,Vo(t)的值等于Vm * cos(ωt)。
2. 阶段二:π/2 ≤ ωt ≤ π。
在此阶段内,Vo(t)的值等于Vm * sin(ωt)。
3. 阶段三:π ≤ ωt ≤ 3π/2、在此阶段内,Vo(t)的值等于-Vm* cos(ωt)。
4. 阶段四:3π/2 ≤ ωt ≤ 2π。
在此阶段内,Vo(t)的值等于-Vm * sin(ωt)。
因此,在半周波周期内,Vo(t)的值可以表示为如下的函数:Vo(t) = Vm * cos(ωt) (0 ≤ ωt ≤ π/2)Vm * sin(ωt) (π/2 ≤ ωt ≤ π)-Vm * cos(ωt) (π ≤ ωt ≤ 3π/2)-Vm * sin(ωt) (3π/2 ≤ ωt ≤ 2π)接下来,我们需要计算Vo(t)在半周波周期内的面积,即半周期电压输出平均值。
单相桥式半控整流电路ud计算公式单相桥式半控整流电路,这可是电学领域中一个挺关键的知识点呢。
咱们先来说说啥是单相桥式半控整流电路。
简单来讲,它就是由四个半导体器件组成的一种电路结构。
在这个电路里,电流的流向和电压的变化都有一定的规律。
要弄清楚这个电路的 ud 计算公式,咱们得一步步来。
首先,咱们得知道在不同的控制角下,电路的工作状态是不一样的。
比如说,当控制角很小的时候,电流能顺畅地通过电路;但当控制角变大,情况就变得复杂一些啦。
在计算 ud 的时候,咱们得考虑到很多因素。
比如说,电源电压的大小、负载的电阻值,还有控制角的大小等等。
那具体的计算公式是啥呢?ud = 0.9U2(1 + cosα) / 2 ,这里的 U2 是交流电源的有效值,α 就是咱们说的控制角。
给您讲个我之前遇到的事儿吧。
有一次我在给学生们讲这个知识点,有个特别较真儿的学生,一直缠着我问为啥是这个公式。
我就给他一步一步地推导,从最基本的电路原理开始,一点点地给他解释。
那孩子听得特别认真,眼睛一眨不眨的。
最后他终于弄明白了,那种满足的表情,让我觉得当老师可真有成就感。
回到这个公式,咱们来具体分析分析每个部分的含义。
0.9U2 这部分呢,是在理想情况下,没有考虑控制角时的输出电压平均值。
后面那部分(1 + cosα) / 2 ,就是因为控制角的存在而对输出电压产生的影响。
在实际应用中,这个公式能帮助我们很好地计算出电路的输出电压。
比如说,在设计一个电源电路的时候,我们可以根据需要的输出电压,通过这个公式来确定控制角的大小,或者根据已知的控制角和电源电压,计算出实际的输出电压值。
总之,单相桥式半控整流电路的ud 计算公式虽然看起来有点复杂,但只要咱们理解了其中的原理,掌握起来也不是那么难。
希望通过我的讲解,能让您对这个知识点有更清晰的认识。
加油,一起在电学的世界里探索更多的奥秘!。
整流电路串联电抗计算公式在电力系统中,整流电路是一种常见的电路结构,用于将交流电转换为直流电。
在整流电路中,串联电抗是一种重要的元件,用于控制电路中的电流和电压。
本文将介绍整流电路串联电抗的计算公式,并讨论其在电力系统中的应用。
整流电路串联电抗的计算公式如下:\[ X_L = \frac{V_{rms}}{I_{dc}} \]其中,\( X_L \) 为串联电抗的阻抗值,单位为欧姆(Ω);\( V_{rms} \) 为输入交流电压的有效值,单位为伏特(V);\( I_{dc} \) 为输出直流电流的值,单位为安培(A)。
在实际应用中,我们经常需要根据电路的参数来计算串联电抗的阻抗值。
下面我们将通过一个例子来说明如何使用上述公式进行计算。
假设有一个整流电路,输入交流电压的有效值为220V,输出直流电流的值为10A。
现在我们需要计算串联电抗的阻抗值。
根据上述公式,我们可以直接代入参数进行计算:\[ X_L = \frac{220V}{10A} = 22Ω \]因此,整流电路串联电抗的阻抗值为22Ω。
串联电抗在整流电路中起着重要的作用。
它可以帮助控制电路中的电流和电压,提高电路的稳定性和效率。
此外,串联电抗还可以用来滤除电路中的谐波和干扰信号,保证电路的正常运行。
在电力系统中,整流电路串联电抗广泛应用于各种场合。
例如,它常常用于直流电源系统中,用来限制电流的波动和提高电源的稳定性。
此外,串联电抗还可以用于交流调制系统中,帮助控制电路中的电压和电流。
除了上述计算公式外,我们还可以通过其他方法来计算整流电路串联电抗的阻抗值。
例如,我们可以使用电路分析方法来求解电路中的电压和电流,然后根据欧姆定律来计算串联电抗的阻抗值。
此外,我们还可以使用仿真软件来模拟整流电路的工作过程,从而得到串联电抗的阻抗值。
总之,整流电路串联电抗是电力系统中的重要元件,它可以帮助控制电路中的电流和电压,提高电路的稳定性和效率。
通过上述公式和方法,我们可以方便地计算串联电抗的阻抗值,并将其应用于实际工程中。
半波整流和全波整流是电子电路中常见的两种整流方式,它们能够将交流电转换为直流电。
在实际应用中,需要对半波整流和全波整流的输出电压进行计算,以确保电路的正常工作。
本文将对半波整流和全波整流的电压计算公式进行详细介绍。
一、半波整流的输出电压计算公式在半波整流电路中,输出电压的计算公式为:1. 输出电压(Vout)= 输入电压峰值(Vin)- 理想二极管压降(Vd)其中,输入电压峰值是指交流电压波形的峰值,理想二极管压降是指二极管在导通状态下的电压降,通常约为0.7V。
2. 理想二极管压降(Vd)= 0.7V3. 输出电压(Vout)= 输入电压峰值(Vin)- 0.7V通过以上公式,可以计算出半波整流电路的输出电压。
需要注意的是,实际情况中二极管的压降可能会有所偏差,因此在实际计算中需对实际二极管压降进行修正。
二、全波整流的输出电压计算公式在全波整流电路中,输出电压的计算公式略有复杂,需要分为负半波和正半波来计算。
全波整流电路的输出电压计算公式为:1. 负半波输出电压(Vout-)= 输入电压峰值(Vin)- 理想二极管压降(Vd)2. 正半波输出电压(Vout+)= 输入电压峰值(Vin)- 2*理想二极管压降(Vd)3. 输出电压(Vout)= 负半波输出电压(Vout-)+ 正半波输出电压(Vout+)4. 输出电压(Vout)= 输入电压峰值(Vin)- 1.4V通过以上公式,可以计算出全波整流电路的输出电压。
与半波整流类似,需要考虑实际二极管压降的修正。
总结半波整流和全波整流是常见的电子电路整流方式,它们能够将交流电转换为直流电。
在实际应用中,需要对输出电压进行准确的计算。
本文介绍了半波整流和全波整流的输出电压计算公式,并对其进行了详细的阐述。
在实际应用中,需要根据具体电路的参数和实际情况进行修正,以确保计算出的输出电压符合实际需求。
由于半波整流和全波整流在电子电路中的重要性,我们需要更深入地了解它们的计算公式,并且探讨在实际使用中可能遇到的问题以及如何加以修正。
整流二极管可用半导体锗或硅等材料制造。
硅整流二极管的击穿电压高,反向漏电流小,高温性能良好。
通常高压大功率整流二极管都用高纯单晶硅制造。
这种器件的结面积较大,能通过较大电流(可达上千安),但工作频率不高,一般在几十千赫以下。
整流二极管主要用于各种低频整流电路。
整流电路分类:单向、三相与多项整流电路;还可分为半波、全波、桥式整流电路;又可分为可控与不可控;当全部或部分整流元件为可控硅(晶闸管)时称可控整流电路(一)不可控整流电路1、单向二极管半波整流电路半波整说是以牺牲一半交流为代价而换取整流效果的,电流利用率很低;因此常用在高电压、小电流的场合,而在一般无线电装置中很少采用。
输出直流电压U=0.45U2流过二极管平均电流I=U/RL=0.45U2/RL二极管截止承受的最大反向电压是Um反=1.4U22、单向二极管全波整流电路因此称为全波整流,全波整流不仅利用了正半周,而且还巧妙地利用了负半周,从而大大地提高了整流效率(Usc=0.9e2,比半波整流时大一倍)另外,这种电路中,每只整流二极管承受的最大反向电压,是变压器次级电压最大值的两倍,因此需用能承受较高电压的二极管。
输出直流电压U=0.9U2即流过负载的电,流过二极管平均电流只是负载平均电流的一半流I=0.9U2/RL流过二极管电流I=0.45U2/RL二极管截止时承受2.8U2的反向电压因此选择二极管参数的依据与半波整流电路相比有所不同,由于交流正负两个半周均有电流流过负载,因此变压器的利用率比半波整流高。
二极管全波整流的另一种形式即桥式整流电路,是目前小功率整流电路最常用的整流电路。
3、二极管全波整流的结论都适用于桥式整流电路,不同点仅是每个二极管承受的反向电压比全波整流小了一半。
桥式电路中每只二极管承受的反向电压等于变压器次级电压的最大值,比全波整洗电路小一半!U=0.9U2流过负载电流I=0.9U2/RL流过二极管电流I=0.45U2/RL二极管截止承受反向电压U=1.4U2另外,在高电压或大电流的情况下,如果手头没有承受高电压或整定大电滤的整流元件,可以把二极管串联或并联起来使用。
图5-7 示出了二极管并联的情况:两只二极管并联、每只分担电路总电流的一半,三只二极管并联,每只分担电路总电流的三分之一。
总之,有几只二极管并联,流经每只二极管的电流就等于总电流的几分之一。
但是,在实际并联运用时,由于各二极管特性不完全一致,不能均分所通过的电流,会使有的管子困负担过重而烧毁。
因此需在每只二极管上串联一只阻值相同的小电阻器,使一般选用零点几欧至几十欧R这种均流电阻各并联二极管流过的电流接近一致。
.的电阻器。
电流越大,R应选得越小。
图5-8示出了二极管串联的情况。
显然在理想条件下,有几只管子串联,每只管子承受的反向电压就应等于总电压的几分之一。
但因为每只二极管的反向电阻不尽相同,会造成电压分配不均:内阻大的二极管,有可能由于电压过高而被击穿,并由此引起连锁反应,逐个把二极管击穿。
在二极管上并联的电阻R,可以使电压分配均匀。
4、1)滤波电容未接入时的半波整流电路输出电压与变压器次级的电流(即流过二极管的电流)纹波大,输出直流电压比较小,为0.45U22)负载开路时候半波整流电路:输出电压波纹为零,为理想的直流电压且输出直流电压高输出电压保持1.414U2不变3)有载情况下电容滤波整流电路当二极管截止时,电容两端电压就不能保持不变,电容向负载放电,负载电流等于电容的放电电流;输出电压可达到1-1.2U2。
当电容C愈大,放电进行愈慢,将使截止期加长,在稳定情况下,电容C在一个周期内充电电荷等于放电电荷。
故当截止期加长,导通时间相对缩短,充电电流将相对地增大。
我们知道,在电流平均值相同条件下,脉冲的宽度愈窄,幅度愈高,其有效值愈大,故具有电容滤波的整流电路,在输出直流电流相同的条件下,二极管的发热较为严重。
滤波电容愈大,这种现象也愈显著。
特别在开机瞬间,这时滤波电容C上未充电,故其开始几周的充电电流不但幅值大,而且持续时间长。
为了限制二极管的电流,有时给二极管串一限流电阻,但导致一定功率的损耗。
但是滤波电容越大,滤波效果越好。
通常认为滤波电路的放电时间常数CR比交流电源周期T大三L 至五倍,滤波效果能令人满足;即C≥(3-5)T/R;可用于半L 波整流滤波电路选择电容的估算公式。
4)整流器主要参数对输出电压的影响1、固定负载电阻RL滤波电容C,变化整流器内阻。
当整流器内阻增大时,充电电流在内阻上所产生的电压大,电容两端可能电压减小,输出电压减小,纹波电压变化不大4、固定整流器内阻和滤波电容。
当负载电阻减小时,放电速度加快,输出电压减小,波纹增大。
因此这种电路适用于电流较小的场合。
5)具有电容滤波的单向全波和桥式整流器输出直流电压仍为U=(1-1.2)U2滤波电容的估算,由于电容放电时间比半波缩短一半,C≥(3-5)T/2R(注:提高频率可以降低对滤波电容的容量)L在桥式整流或全波整流电路中,若无电容滤波,输出电压U=0.9U2若有电容滤波,但负载开路时,则有输出电压为U=1.4U2之0.9-1.4U2有电容滤波并且有负载的情况息,输出电压介于间所哟滤波效果为RC=(2-5)T/2L如果整流电路内阻很小,一般可认为输出电压为1.2U26)电感滤波电路整流电路输出端经过一个串联电感线圈再接到负载电感可以产生滤波作用。
可以这样理解:整流后的交流成分大部分降在电感线圈上,而直流成分基本上在负载上,输出电感的交流成分大大减小。
电感量愈大,负载RL愈小,输出直流电压就愈平稳,滤波效果就愈大。
由于电感滤波电路输出电压大小与负载大小无关,而负载电阻RL愈小(输出电流大),滤波效果愈好,因此适合用于负载电流较大的场合。
7)其他形式的滤波电路1、电感电容倒L型滤波电路:无论对小电流和较大带电流的负载都能起到很好的滤波作用2、π型滤波电路相当于一级电容滤波和一级倒L型滤波电路串联而成。
因此可进一步提高滤波效果5、RC滤波电路输出直流电压为U=RL/(RL+R) 由于R会影响输出直流电压大小因此适合小电流情况下工作8)1、低通滤波工作原理:串联电感具有隔直同交的作用,并联电容的容抗随频率上升而下降,而对高频信号具有旁路作用,L和C共同作用,使输出电压的高频分量大为减小。
2、高通滤波器工作原理:串联电容阻止低频信号通过而让高频通过,并联电感则对直流信号和低频信号起旁路作用.3、带通滤波器让通频带以内的信号顺利通过,而通频带以外的信号则被一抑制掉。
L、C串并联组合特性分析带阻滤波器、6.举例:输出直流电压30V 负载电流500mA 用220V 50HZ交流电网供电a)确定电路:桥式整流b)选择二极管:流过二极管电流I=1/2I载负=500/2=250mA ,根据经验数据,电容滤波电1.4U2二极管反向承受电压为倍,这1-1.2路输出直流电压大都可达到变压器次级有效值1.2里取倍。
U2=30/1.2=25V=1.4U2=35VU反每个最大反向电压为最高反向电500mA,因此选择2CP33A,其最大整流电流为50V 压为3)选择滤波电容5这里取倍,3-5应使放电时间常数τ为电源电压半个周期的.倍τ=5T/2=5/2f=5/2*50=0.05sRL=30/0.5=60欧C=τ/RL=0.05/60=835微法取滤波电容为1000微法,在空载输出电压可达1.4U2=35V,故耐压可取50V。
4)变压器要求U2=Umax/1.2=25V一般来说,有效值大于平均值。
当滤波电容愈大,电流脉冲愈窄,二者的差别愈大,可达1.5倍甚至更大,取I=1.6Im=1.6*500=800mA例题二已知负载电阻RL=80欧,负载电压U为110V,采用单向桥式整流电路,交流电源电压为380V,如何选用二极管?1)负载电流为I=110/80=1.4A2)每个二极管通过的电流为0.7A;3)变压器次级电压有效值:U2=110/0.9=122v4)考虑到变压器次级绕组及管子的压降,变压器次级电压大约高出10%,即122*1.1=134V5)二极管反向耐压为U=1.4*134=189VRM选用的二极管最大整流为1A,最高反向电压300V的整流二2CE11C极管,如.例题三:一桥式整流电容滤波电路,其交流电源频率f=50HZ,负载电阻RL为120欧,输出电压为30V,如何选择电容?解:采用电容时,输出波形的平直程度和电容C的充放电时间常数τ=R C 有关,一般RC=5*T/2且LL T=1/f=1/50=0.02sRC=5*0.02/2=0.05sL已知R=120欧,C=0.05/ R=417微法。
LL选取C=470微法耐压50V的电解电容其他类型整流滤波电路各种滤波电路特性对比表用于电流较大、要求输出电压脉动较小的场合,用于高频LC更为合适。
滤波器更好,但对整流二LCLC组成的π型电路滤波效果比极管电流冲击大.π型RC滤波:电阻对交直流都具有同样的降压作用,但与其与电容配合后,就使脉动电压的交流分量较多的降落在电阻两端,而较小的降落在负载上,故而实现滤波作用。
R愈大,C2愈大,滤波效果愈好。
但R太大会使直流压降增加,所以这种滤波电路主要应用于负载电流较小而又要求输出电压脉动很小的场合。
单L型l滤波:可得到比较平滑的直流1、二倍压整流电路倍压整流电路主要产生高电压小电流直流电压;优点是可以在不增加次级绕组线圈和二极管反峰电压的条件下,通过多次倍压得到较高的直流电压输出。
整流电路总结:半波整流电路简单,所用元件少,但其输出直流成分小,脉动成分大。
桥式整流电路:滤波效果好,但使用二极管数量多倍压整流电路:输出电压高,但只能输出很小的电路,带负载能力差。