模拟电子技术第9章课件.ppt
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1、第第9 9章直流稳压电源章直流稳压电源9.19.1二极管整流电路二极管整流电路9.1.19.1.1单相半波整流电路单相半波整流电路1、电路的组成及工作原理图9.1.1(a)所示为单相半波整流电路,图9.1.1(b)为电路工作波形。由于流过负载的电流和加在负载两端的电压只有半个周期的正弦波,故称半波整流。2、负载上的直流电压和直流电流直流电压是指一个周期内脉动电压的平均值。即 220202AVO45.0222)(dsin221)(d21VVttVtvV)(流过负载RL上的直流电流为 L2LAVOAVO45.0RVRVI)()(3、整流二极管参数L2AVOAVD45.0RVII)()(2DRM2V
2、V9.1.29.1.2单相全波整流电路单相全波整流电路1、电路及工作原理纯电阻负载的全波整流电路如图9.1.2(a)所示,实际上它是由两个半波整流电路组成的。其中Tr为次级带有中心抽头的电源变压器,故加到两个二极管D1、D2的次级电压大小相等、相位相反。当v2为正半周时,D1导通而D2截止,vOv2,iOiD1vO/RL,iD20。当v2为负半周时,D1截止而D2导通,vOv2,iOiD2vO/RL,iD10。v2、vO、iO和vD1的波形如图9.1.2(b)所示。iOiD1 iD2为单向脉动电流,vOv2为单向脉动电压。2、参数计算设 V,输出电压 V,根据傅里叶展开式可求出全波整流电路的主
3、要性能指标为VO(AV)0.9V2ID(AV)IO(AV)/2 VO(AV)/(2RL)0.45V2/RLVDRM2从上面的分析可知,全波整流电路输出电压的直流成分较高,纹波成分较小,但变压器次级的每个线圈只在半个周期内有电流,利用率不高。tVvsin222|sin2|2OtVv22V9.1.39.1.3单相桥式整流电路单相桥式整流电路1、组成及工作原理常用的单相桥式整流电路如图9.1.3(a)所示,单相桥式整流的简化电路如图9.1.3(b)所示。设电源变压器副边电压为v2V2msint。v2的波形,流过负载电阻的电流、产生的电压波形如图9.1.4中所示。可见,变压器副边交流电压的极性虽在不停
4、地变化,但负载上的电压总是上正下负,RL上得了到一个单向脉动的直流全波电压,如图9.1.4中所示。(a)(b)2、参数计算(1)整流输出电压平均值:已知 ,负载上一个周期内的平均值(负载上的直流电压)为即,tVvsin222)(dsin2120AVOttVV)(2AVO9.0 VV)(2)负载电流平均值IO(AV)VO(AV)/RL0.9(V2/RL)(3)二极管平均电流与反向峰值电压在桥式整流电路中,每个二极管只有半周导通。因此,流过每只整流二极管的平均电流 ID 是负载平均电流的一半,即ID(AV)IO(AV)/20.45V2/RL每个二极管截止时所承受的最高反向电压就是电源电压的最大值,
5、即 平均电流(ID)与反向峰值电压(VDRM)是选择整流二极管的主要依据。(选择时应取二极管的额定电流2ID;二极管的最高反向电压 2VDRM)。(4)脉动系数脉动系数是指整流输出电压的基波峰值VO1M与VO平均值之比,S越小越好。2DRM2VV)6cos3544cos1542cos342(22OtttVV670322232422OO1M.VVVVS9.1.49.1.4倍压整流电路倍压整流电路在电子电路中,有时我们需要很高的工作电压。如果用变压器进行升压,那么,它的次级匝数会很多,使其体积增大。同时,对线圈的绝缘程度要求也高。用二极管构成的倍压整流电路,可以较为方便的实现升压的目的,且不必使变
6、压器的次级电压很高。图9.1.5所示为一典型的二倍压整流电路。设 ,在v2正半周时,D1导通,v2通过D1对C1充电,电容C1被充到v2的峰值 ,极性是左负右正;负半周时,D2导通,D1截止,这时C1原来所充的电压与v2的方向一致,它们叠加后为(v2 ),通过D2向C2充电,其两端的电压可达到2 ,如果此时将RL接C2的两端,则VOVC22 。通常将这种电路称为二倍压电路。若按这样的方法逐步链接,可得图9.1.6所示的多倍压整流电路。可以看出C3、C4等最终都将充电至2 ,将它们分上下两组一串联,即可得到任意倍数(整数倍)的输出电压。显然上面为偶数tVvsin22222V22V22V22V22
7、V倍,下面为奇数倍。由于这种电路主要靠电容储能来维持输出电压,在负载要求输出电压较高的情况下,其电容容量和耐压因受工艺的制约,不可能做得很大。所以,这种电路带负载能力很差,只适用于高电压小电流且负载固定不变的场合。9.29.2滤波电路滤波电路前面讨论的整流电路的输出是单向脉动电压,含有较强的交流分量,这种脉动电压常用于蓄电池充电、电镀、电磁铁等设备。若把整流电路的输出作为电子设备的电源,接在电路中的电子设备会产生不良的影响,甚至不能正常工作,为了改善输出电压的脉动程度,在整流电路和负载间,需加接滤波电路。其波形变换关系如图9.2.1所示。脉动电压是一种非正弦的变化电压,它可分解为直流分量和一组
8、不同频率的正弦分量。所谓滤波是指把脉动直流电压中的交流分量削弱或去掉,获得比较平滑的直流电压。能削弱或去掉交流分量的电路称为滤波电路。它是利用电抗元件L、C的贮能作用,当整流后的单向脉动电流,电压大时,将部分能量贮存,反之则放出能量,达到输出电流、电压平滑的目的。滤波电路一般由电容、电感、和电阻元件组成。9.2.19.2.1电容滤波电路电容滤波电路桥式整流电容滤波的电路如图9.2.2所示。它是一种并联滤波电路,滤波电容与负载电阻直接并联,因此,负载两端的电压等于电容器C两端电压。电容的充放电过程在电源电压的半个周期重复一次,因此,输出的直流电压波形更为平滑。1、工作原理电容滤波电路输出电压波形
9、如图9.2.3所示,设t0时,vc0V,当v2由零进入正半周时,此时整流电路导通,电容C被充电,电容两端电压vc 随着v2的上升而逐渐增大,直至v2达到峰值。由于电容充电电路的二极管正向导通电阻很小,所以电容充电回路时间常数小,vc紧随v2升高。此后,v2过了峰值开始下降,由于v2在最大值附近的下降速度很慢,而电容电压开始下降较快,以后越来越慢,tt2时,出现vcv2的现象,整流电路截止,电容C对负载电阻RL放电,放电回路由C和RL串联而成,在RL和C足够大的情况下,电容放电回路时间常数大,放电持续到下一个正半周tt3时刻,v2上升且大于vC,于是整流电路又重新导通,电容又被重新充电,这样不断
10、地重复,因而负载两端电压v2的变化规律如图9.2.3的粗实线所示。2、电容滤波C的选择为了获得较好的滤波效果,滤波电容器的电容要选得较大,通常按照滤波电路的放电时间常数RLC,大于交流周期T的(35)倍来选择滤波电容。RLC(35)T/2对于全波或桥式整流电路而言,若电源频率为50HZ,输出电压周期T0.02s,则RLC(0.030.05)s C F通常取电容器的耐压应大于(1.52)V2。在满足上式条件下,负载上的直流电压,工程上常估算为VOV2 (半波整流电容滤波电路)VO1.2V2(全波、桥式整流电容滤波电路)当滤波电容进入稳态工作时,电路的充电电流平均值等于放电电流的平均值,因此,二极
11、管的最大整流电流应大于)()(LL01.0)53(2)53(RsRTIDIO (半波整流电容滤波电路)IDIO/2(全波整流电容滤波电路)二极管的最高反向工作电压半波整流电容滤波电路和全波整流电容滤波电路均为 2 而桥式整流电容滤波电路,则为 整流电路使用电容滤波的优点是轻载时的脉动较小而电压较高,理论上空载电压等于变压器副边电压的最大值。其缺点是负载变化时,对输出电压影响较大,负载电流大时脉动较大,二极管必须有通过尖峰电流的能力。整流电路使用电容滤波的优点是轻载时的脉动较小而电压较高,理论上空载电压等于变压器副边电压的最大值。其缺点是负载变化时,对输出电压影响较大,负载电流大时脉动较大,二极
12、管必须有通过尖峰电流的能力。9.2.29.2.2RCRC型滤波电路型滤波电路电容滤波和电感滤波,在一定程度上来说都不是理想的滤波器,其脉动成分仍不理想。为了进一步减小脉动,可以采用RC型滤波DRMVDRMV22V22VRMV电路,如图9.2.4所示,它的工作过程如下:整流输出电压是先经过C1进行电容滤波,使脉动成分减小,然后再经过R、C2组成的倒L型低通滤波器,使脉动成分进一步减小。RC值越大,滤波效果越好。型RC滤波器负载电阻RL上的电压VO 1.2V2RLIO1.2V2图图9.2.4 9.2.4 RC RC 型型滤波电路滤波电路9.39.3单相直流稳压电源的主要性能指标与并联参数稳压电路单
13、相直流稳压电源的主要性能指标与并联参数稳压电路9.3.19.3.1单相直流稳压电源的主要性能指标单相直流稳压电源的主要性能指标直流稳压电源的主要质量指标:1、稳压系数S rSr定义为在负载RL不变的条件下,稳压电路的输出电压的相对变化量与输入电压的相对变化量之比,即0IIOOrL/RVVVVS式中,输入电压VI与电网电压基本成正比。因此,Sr反映了电网电压波动对稳压电路输出电压稳定性的影响。一般电网电压波动范围为10%,即,VI/VI10%在这个条件下所衡量的输出电压相对变化量VO/VO称为电压调整率SV。2、电流调整率SISI定义为在输入电压不变的条件下,输出电流IO由零变到最大额定值时,输
14、出电压VO的相对变化量,即%1000OOIIVVVS3、输出电阻RoRo定义为输入电压VI不变时,输出电压的变化量与输出电流变化量之比,即 0OOoIVIVRRo越小,负载变化对Vo影响越小,带负载能力越强。此外,还反映稳压后纹波减小程度的纹波抑制比、反映输出电压随温度变化的温度系数等质量指标,这些质量指标数值越小,说明稳压电路的稳压性能越好。9.3.29.3.2并联参数稳压电路并联参数稳压电路简单并联型稳压电路如图9.3.1所示。为了消除由于电网电压的波动及负载的变化所引起的输出直流电压的不稳定,必须在整流滤波后接稳压电路。稳压电路是利用硅稳压管DZ和“限流电阻”R组成的。其中稳压管一定要处
15、于反向击穿的工作状态,否则会因稳压管正向导通而造成短路稳压电路。1、稳压原理(1)当负载电阻不变而交流电网电压增加时,稳压过程如下:V1VOVZIZIRVRRIRVO输入电压V1的增加,必然引起输出电压Vo的增加,即稳压管两端的电压VZ增加,从而使IZ增加很大,IR增加,VR增加,致使输出电压VO减小。反之,电网电压减小时,稳压调节过程相反。(2)当电网电压不变而负载电阻RL减小时,稳压过程如下:RLILIRVRVZ(Vo)IZIRVRVO负载电流IL的增加,必然引起IR的增加,即VR增加,从而使VZ VO减小,IZ减小很多。IZ的减小必然使IR减小,VR减小,致使输出电压增加。反之,当负载电
16、阻增加时,稳压调节过程相反。由此可见,稳压管在电路中起电流调节作用,当输出电压有微小变化时,利用与负载并联的硅稳压管中电流的自动变化这一调整作用和限流电阻R上的电压降的补偿作用,来保持输出电压的稳定。2、稳压管的选择选择稳压管时,一般取VZVOIZmax(1.53)IOmaxVi(23)VO该电路结构简单,但受稳压管最大稳定电流的限制,负载取用电流较小,而且输出电压不能调节,电压的稳定度也不高。这种并联型稳压管稳压电路只适用电压固定,负载电流较小的场合。9.49.4串联型稳压电路串联型稳压电路 9.4.19.4.1电路组成及工作原理电路组成及工作原理1、电路组成图9.4.1所示为串联型直流稳压
17、电源电路,它主要由基准电压源、比较放大电路、采样电路和调整管四部分构成。由图可知,RZ和DZ组成稳压管稳定电路,提供基准电压VZ。运算放大器A是比较放大器,它把采样电路R1、RP和R2从输出电压VO分取的一部分电压VF同基准电压VZ进行比较放大,送到三极管T的基极。三极管T接成射极输出器的形式,主要起电压调整作用,故也称它为调整管。因调整管与负载电阻RL串联,所以这种电路称为串联型直流稳压电路。2、稳压原理当电网电压升高或负载电阻RL增加,均可引起输出电压VO增加,采样电压VF F也按比例增加。因基准电压VZ基本不变,它与VF比较放大后,使调整管基极电位降低,因此调整管T的IC减小,VCE增大
18、,从而使输出电压VO基本保持不变。上述过程可表示为:VIVOVF(VZ VF)VBICVCEVO反之,当电网电压下降或负载电阻RL减小,引起输出电压降低,其稳压过程与上述过程相反。3、输出电压调节范围串联型直流稳压电路的一个优点是允许输出电压在一定的范围内进行调节,这种调节是通过改变采样电路中电位器RP滑动端位置来实现的。设比较放大器A是理想运放,它工作在线性放大区,故有VZ VF,从采样电路可知,OP21P2FVRRRRRV当电位器RP调至的上端时,RP RP,此时输出电压最小,ZP2P21OVRRRRRVZP2P21minOVRRRRRV当电位器调至的下端时,RP 0,此时输出电压最大,Z
19、2P21maxOVRRRRV【例【例9.4.19.4.1】图9.4.2所示为串联型直流稳压电源的电路图。已知基准电压VZ 6V,三极管饱和时VCES2V,试求:(1)稳压电路输出电压的调节范围;(2)变压器次级绕组电压的有效值。解:解:(1)V=7.5V V=30V所以,该稳压电路输出电压的调节范围为7.530V。(2)因为三极管饱和管压降VCES2V,要求稳压电路输入电压至少为:VIVCESVomax(230)V32V若考虑到电网变化10%的因素,则VI32 V/0.935.6V又因为电容滤波电路C1足够大,VI1.2V2,故 V可见,变压器次级绕组电压的有效值约为29.7V。9.4.29.
20、4.2调整测试方法调整测试方法在直流稳压电源通电测试之前,必须认真对安装电路进行下列事项的检查。1、对电源变压器的绝缘电阻进行检查,以防止变压器漏电,危及6300100300100100ZP2P21minOVRRRRRV6100300100100Z2P21maxOVRRRRV7.29V2.16.352.1I2VV7.29V2.16.352.1I2VV人身和设备的安全。一般采用500伏兆欧表测量一、二次绕组之间、各绕组与接地屏蔽层之间、以及绕组与铁心之间的绝缘电阻,其值不应小于100M,如果用万用表高电阻档检测,则其指示值应为无穷大。2、源变压器的一次和二次绕组不能搞错,否则将会造成变压器损坏或
21、电源故障。3、二极管引脚(或整流硅桥的引脚)和滤波电容器的极性不能接反,否则将会损坏无器件。4、注意调整管和比较放大管的极性不能接错,否则将可能造成器件损坏或不能正常工作。5、检查负载端不应该有短路现象。直流稳压电源的调整测试一般分为三步进行,即空载检查测试、加载检查测试和质量指标的测量。下面以图9.4.2所示为串联型直流稳压电源的电路为例说明如下。1、空载检查测试 (1)将图9.4.2中的A点断开,接通220V交流电,用万用表交流电压档测量变压器二次侧交流电压值,其值应符合设计值。然后检查变压器的温升,若变压器短期通电后温度明显升高,甚至发烫,则说明变压器质量比较差,不能使用。这是由于一次侧
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