电路基础与集成电子技术-102滤波电路.ppt
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1、10.2 滤波电路,10.2.2 电容滤波电路,10.2.3 电感滤波电路*,滤波的基本原理,各种滤波电路的比较*,整流电路的输出电压虽然是单一方向的,但是脉动较大,含有较大的谐波成分,不能适应大多数电子线路及设备的需要,还需利用滤波电路将脉动的直流电压变为平滑的直流电压。,滤波电路是利用电抗性元件储能的特点来实现滤波。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。经过滤波电路后,减小了电路的脉动系数,改善了直流电压的质量。,图10.2.1 利用电抗性元件滤波,滤波的基本原理,10.2.2.1 电容滤波原理分析,在输入电
2、压升高时,二极管导通,电容器C相当并联在u2两端,u2给C的充电,可把部分能量存储在电容器中。,当输入电压降低时,滤波电容与整流桥断开,电容两端电压以指数规律放电,就可以把存储的能量释放给负载。由于滤波电容向负载放电,负载上得到的输出电压就比较平滑,起到了滤波作用。,图10.2.2 电容滤波电路,充电,放电,分界点,10.2.2 电容滤波电路,图10.2.2(b)电容滤波波形分析,指数放电快,设分界点在90,显然,二极管导电对应电容C充电;二极管截止对应电容C放电,那么这个分界点到底在那里?,正弦曲线下降慢,当分界点超过90,达到某一点,正弦曲线和指数曲线的下降速率相等以后,二极管截止。,当下
3、个半周正弦波上升超过uC时,二极管重新导通。,当变压器次级电压u2大于uC时,二极管导通,u2给电容器充电,电容器C相当并联在变压器次级绕组上,uC的波形近似为正弦形。,当u2达到90开始下降,此时二极管并不会截止。如果假使二极管截止,电容C就要向RL放电,由于正弦刚超过90下降很慢,而指数曲线则下降很快,仍然可以满足u2 uc,二极管继续导电。,当超过90,达到某一点,正弦曲线和指数曲线的下降速率相等以后,二极管才真正截止。电容C以指数规律向RL放电,当下一个半周的正弦曲线上升超过uc 时,二极管重又导通。放电时间常数 d=RLC,二极管导通角度为 180。,d,整流二极管导通的电角度称为导
4、通角,d=RLC,图10.2.2(b)电容滤波效果与时间常数的关系,电容滤波的效果是台高了C 放电段波形的高度,提高了输出电压平均值。显然,放电时间常数d=RLC越大,输出电压平均值越大,纹波越小,导通角越小。注意,电容滤波的效果与 d有关,而不仅仅与C或RL的大小一个因素有关。例如负载开路时,即使滤波电容很小,输出电压纹波极小,近似等于uo=uc=。,d增加,视频图象,10.2.2.2 电容滤波的几点结论,1输出电压平均值UO(AV),UO(AV)与放电时间常数RLC有关。RLC越大,电容器放电速度越慢,则输出电压所包含的交流成分(纹波)越小,UO(AV)越大。为获得平滑的输出电压,一般取放
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