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直流 稳压电源 技术-- 稳压电源 基础及并联 稳压电源 _MCU爱好者_百度空间

第二章稳定电动供应基地

三、基本电路
一般直流稳压电源使用220 v电源作为电源,经过变压、层流电动调节电路,滤去,*终成为一个稳定的直流电源。
在这个过程中变压器、层流、滤波电路可以被视为基础的直流稳压电源电路,没有这些早期的处理电路的电源,调节电路将无法正常工作。
1、可变电动电路
通常直流稳压电源使用电力变压器改变电动输入级电路后。
电力变压器是由初级绕组和次级绕组和铁芯。
初级绕组是用来输入电源电动、二次绕组的交流电动输出的需要。
受欢迎的说,电力变压器是一种电-磁-电转换装置。
即主关闭交流电转化为核心的交变磁场,磁场的磁力线二次线圈产生交变电动势。
服从负重,闭路,交流电通过辅助电路。
变压器线路图符号如图2-3-1。

2、层流电路
在一个可变电动变压器仍交流电转化为直流电需要提供水平后,转换电路电路的层流电路。
在直流稳压电源使用单一导电特性的二极管,方向的交流层流器直流(dc)。
(1)半波层流电路
半波层流电路如图2-3-2。
在B1是电力变压器,层流二极管D1,R1是负重。
B1二级方向和大小随时间变化是一个正弦波电动、波形如图(一)2-3-3。
在0 ~π是电动的正半周,然后B1二次上到下是消极的,对二极管D1,电源电动上的负重,负重有电动通过R1 R1;
π~ 2π是电动在负半周,然后B1二级上消极的底部是积极的,二极管D1反向阻断,没有电动被添加到负重,负重没有电动通过R1 R1。
在两个π~ 3ππ和3 ~ 4π为重复上述过程,这种权力的循环负半周的波形是“切断”,从单一方向的电动、波形如图(b)2-3-3。
因为它是电动波形的大小或者改变随着时间的推移,我们称之为脉动直流。



B1次级电动的E,理想情况下,负重电动两端的R1是可用以下公式:

层流二极管D1在峰值反向电动:

因为半波层流电路仅使用电力的正半周,电源效率是非常低的,因此半波层流电路只有在极少数情况下如高电动、低电动的使用,很少使用在大多数电源电路。
(2)全波层流电路
由于半波层流电路效率低,所以人们自然会想到电源,利用负半周期是这样一个全波层流电路。
全波层流电路框图如图2-3-6。
相对半波层流电路、全波层流电路是多用一个层流二极管D2,变压器B1在次级还添加了一个中心抽头。
这个电路本质上是两个半波层流电路在一起。
在0 ~πB1二级顶部到底部为负,D1是向导,在供应电动到R1,R1两端的电动在底部是负的,顶部的波形如图(b)2-3-7,当前方向如图2-3-8。
在π~ 2πB1二级上消极的底部是积极的,在供应D2电动到R1,R1两端的电动是正确的在底部是负的,顶部的波形如图(c)2-3-7,当前流程如图2-3-9。
在两个π~ 3ππ和3 ~ 4π等。重复上述过程在随后的周期,所以积极的和消极的两个半周后D1、D2、层流电动两端分别上了R1外加电动总是积极,在负压R1波形如图(d)2-3-7。




B1次级电动的E,理想情况下,负重电动两端的R1是可用以下公式:

层流二极管D1和D2在峰值反向电动:

每个层流二极管全波层流电路在流的电动只有一半的负重电动,一次小于半波层流。
(3)桥式层流电路
由于全波层流器电路需要特殊的变压器,使更多的麻烦,所以有一个桥式层流电路。
层流电路的使用普通的变压器,但远远超过一个全波层流器多用两个层流二极管。
由于四个层流二极管连接成一座桥的形式,所以称为层流电路桥式层流电路。

由图中可以看到电源是2-3-13半周,B1二级上是积极的,底部是负的,层流二极管D2和D4传导,电动互感器二次上B1到D4,R1,D2,变压器B1次生底;
由图中可以看出2-3-14功率负半周,B1接头底部是积极的,消极的,上层层流二极管D1和D3传导,通过电动互感器二次底部B1通过D1,R1,D3回到变压器二次上B1。
R1总是两端的电动为负,波形是符合全波层流。


B1次级电动的E,理想情况下,负重电动两端的R1是可用以下公式:

层流二极管D1和D2在峰值反向电动:

每个层流二极管桥式层流电路在流的电动是一半的负重电动,一样的全波层流。
通常桥式层流电路简化为图的形式,2-3-17。

(4)倍压层流电路
上面描述的三种层流电路输出电动小于交流电的有效值电动输入,如果你需要输出电动大于输入交流电动有效值的倍压电路可用,如图2-3-18。
这个数字在2-3-19表明是半周期,电源变压器B1二级顶部到底部为负,D1传导,截止日期,C1充电通过D1、D2 C1后结束充电电动接近B1、二次电动峰值方向为左正则右侧;
由图在2-3-20年代,在负半周的力量,变压器B1二级上消极的底部是积极的,因为由于D1、D2传导,通过D1电荷,电荷C2接近C1 C2两端的电动两端的电动和二次电动峰值B1、方向的总和为下一个*高负。
因为负重R1和C1平行,当R1够大,R1两端的电动接近2倍B1二次电动。



双压层流电路有另一种形式的绘画,如图2-3-21,其原理和图2-3-18完全一致,只是不同形式。

双电动电路也可以很容易地扩展为n倍压电路,具体电路如图2-3-22。

3、滤波电路,
交流电经过层流后,是脉动直流,直流电源由于包含交流纹波很大,不能直接用于电力电子电路。
滤波电路可以极大地减少交流纹波成分,使层流后的电动波形相对平稳。
(1)电容滤波电路
电容滤波电路图如图2-3-23,电容滤波电路是使用电容器充电和放电原理,达到过滤的作用。
在脉冲上升段直流电容C1,由于充电时间常数很小,因此充电迅速;
节,秋天的脉动直流电容C1放电,由于放电时间常数大,所以放电是缓慢的。
重新开始在C1仍没有完全放电收取。
因此通过重复充放电实现了滤波器电容C1。
两端的滤波电容器C1电动波形如图(b)2-3-24。


选择滤波器电容在需要满足的条件:

(2)电感滤波电路
电感滤波器电路图如图2-3-26。
电感滤波电路是使用电感的脉动直流反电动势达到过滤的效果越大,电感,滤波效果越好。
电感滤波电路负重能力更好,更多的场合为负重电动是非常大的。

(3)RC滤波电路
使用两个电容和一个电阻的RC滤波电路,也称为类型PI RC滤波电路。
如图2-3-27所示。
这种滤波器电路由于增加了一个电阻器R1,使交流纹波所有分享R1。
R1和C2是更大、更好的滤波效果,但R1太大,会导致压降太大,降低了输出电动。
一般R1应该远低于R2。

(4)LC滤波电路
而不是一个RC滤波电路和一个LC滤波电路,滤波电路集成小波纹和电容滤波电路电感滤波电路负重能力强的优点。
线路图如图2-3-28。

(5)有源滤波器电路
当要求较高,滤波效果可以增加容量提高滤波电容器滤波效果。
但通过电容体积限制,不可能无限的容量增加滤波电容,那么您可以使用有源滤波器电路。
它的电路形式如图2-3-29,电阻器R1是三极管T1基地漂移电阻、电容C1是三极管T1基地滤波电容器、电阻R2是负重。
这是,事实上,通过使用一个晶体管电路T1放大效应,扩大容量的C1,相当于β倍访问(β1)滤波电容C1。

在图2-3-29,C1可以选择几十个微法到数百微法;
R1可以选择几百到成千上万的欧洲,可以确定具体值根据β的T1,β值高,R值稍微大点的,只要保证T1集电极发射极电动(U CE)——超过1.5 V。
T1选择时必须注意耗散功率P CM必须大于U CE我,如果发烧是大当工作需要增加散热器。
有源滤波器电路是属于第二滤波电路,前级应该电容滤波器和滤波器电路,否则不能正常工作。
4、总结了层流滤波电路
(1)常见的层流电路的性能
电路的名字每个原始*大反向电动在每个原始的平均电动变压器二次电动有效值的变压器次级电动有效值的半波层流UI2.221 U 3.14 - 3.14半5 e1.571我全波层流I1.111 U 1.571半5 e0.786我桥式层流器I1.111 U 2 e1。
111我
注意:你作为负重两端的电动值;
我为负重电动值;
E为压降的层流二极管,一般0.7 V。
(2)常用的无源滤波器电路的性能
电路输出电动输出电动应用程序名称过滤效果稍差高电容滤波较小的结构很简单。
由于广泛使用的大容量的滤波电容,克服缺点的过滤效果稍差,广泛应用于各种电源电路。
低电感滤波器可怜的少用大电源电路。
RC滤波器比高常用于电子管收音机和各种高频去耦电路。
LC滤波器很好少用高较小的电源电路。

(3)大小和滤波电容电容滤波电路输出电动的关系
输出电动(一)210.5 ~ 10.1 ~ 0 50 05 ~ 10.05电容(u F)400020001000500200 ~ 500200

(4)计算表为层流滤波电路
电路的名字(使用电容滤波器)输入交流电动(有效值)打开负重时输出电动在负重时的输出电动(估计)的每个二极管每个二极管反向电动的*大数量的二极管电动需要使用半波层流E1.414 EE2.828 EI1全波层流器2 e1。
414 e1。
2 e2。
828 e0。
5 i2桥式层流器E1.414 e1 2 E1.414 e0 5双压力E2.828 E2E2预告。
828 ei2
第三章并联稳压电源层流滤波后的输出直流电动,而光滑的水平是好的,但其稳定性不好。
原因主要有以下几个方面:1、由于输入电动不稳定(通常是交换网络/ - 10�年代中允许波),使输出层流滤波电路直流电动不稳定;
2,因为层流滤波电路电阻,当负重变化,导致对负重电动的转变,使输出的直流电动变换;
3、由于电子元器件的参数(特别是导体设备)与温度,当环境温度的变化,改变电路元件参数,导致输出电动的变化;
4、直流电动层流滤波器起床后仍然会有少量的脉动成分,而不是直接供应那些需要更高质量的电源电路。
所以,在层流滤波器直流电动一定的电动稳定必须采取措施以适应需要的电子设备。
常用的直流电动电路有平行和系列稳压电路的两种类型。
一、硅稳压管并联稳压电源,电路原理分析,图1是3-1-1硅稳压管稳压电源。
这是齐纳二极管D1,R1是一个限流电阻,R2是负重。
因为D1和R2是平行的,所以称为调节电路并联。
整改后的电路必须滤波电路、上到低是负的。
因为稳压D1对奇才感两端的电动维持一个固定值,因此在某些条件下两端的电动值可以保持稳定R2。

让我们来分析一下具体的工作原理:假设设置输入电动U我,当某些原因导致增加你的我,你也相应增加,D1特点的稳压管知道你是小导致我D1崛起D1急剧增加,因此通过R1我对当前也会增加,R1的两端的电动U R1将上升,R1 R1将分享一个伟大的部分你我价值升高,U D1可以保持稳定,实现目标的负重电动U R2保持稳定。
这个过程是表达的改变以下图:你我写信给你写,我写D1 D1 - R1我写信给你写,你D1 R1离开,相反,如果你当我跌倒了,表达的改变以下图:你我离开,你离开我离开D1 D1 - - > U R1 R1左左U D1我写通过分析前面可以看到,硅稳压管稳压电路,D1负责控制电路的总电动,R1负责控制电路的输出电动,该电动调整完成的组合和R1 D1。
2、组件选择,让我们看看一个已知的负重电动U R1和如何设计当负重电动我R1硅稳压管稳压电源。
(1)主调节器管D1在一般情况下,可以按照U = U R2 D1和我D1材料(R2)马克斯初步选定的稳压管,如果负重D1可能开放(D1)马克斯材料选择(2 - 3)(我R2)*多,这是因为当负重电动将流过D1所有,所以我应该选择大一点。
适当的D1。
(2)选定的输入电动一般可以选择你我=(2 - 3)U(3)选中的R1电阻器R1,R2 =(U I - U R2)/(我我D1 R2)但需要考虑两个极限情况:当你我*大,打开负重(即我R2 = 0),*大电动通过D1。
为了不超过*大允许电动D1(D1)*多,需要有足够的阻力,或者你会烧坏D1。
R1需要满足:R1 >((U我)马克斯- U R2)/我D1)*多当你我*小和*大负重电动,电动通过D1*小的。
为了保证工作在细分D1面积有影响的电动调节,应该有一定的电动通过D1,一般采取5 ma - 10马。
R1需要满足:R1 <((U我)min - U R2)/(我D1(R2)*多)的限流电阻R1值应该是范围内的上述两个公式。
(4)检查稳定电路稳定性根据实际电路的要求是需要确定,如果稳定性不够,可以适当增加R1和你我,还可以选择动态电阻r小稳压管。
第二,晶体管并联稳压电源,电路原理分析,图1是3-1-2晶体管稳压电源在平行。
T1是调整管,D1是基准稳压管、限流电阻R1是D1,是一个限流电阻R2,R3是负重。
调节电路输出电动约等于稳压管电动值的D1(实际上与T1发射结电动、锗在一般管0.3 V,硅管0.7 V)。
这是由于电源工作时,导电T1,发射器发射电动和基地,基地电动电动是稳定在一个固定值D1。
这种电路可以被视为一个T1放大电动稳定函数的D1β倍,相当于访问一个电动值的电动调节器,D1稳压效果,β倍效应D1稳压管。

电路工作原理是:你我写- U写D1 -(U T1)EC写——(T1)我写——我写- EC你写R2 - R2(U T1)EC离开你我离开你离开- > D1(U T1)EC左(T1)EC离开——我离开R2 - U R2左(U T1)EC写电路选择元素,元素在选择2的步骤类似于硅稳压管并联稳压电路,主要从以下几个方面来考虑。
(1)主要调整管T1和稳压管选择D1管T1,主要考虑到额定电动我厘米比输出电动我啊,保证调整管当打开负重不会损害因为电动过大。
另外,为了保证调整管具有良好的效果,也需要大的β、小泄漏电动。
选择稳压D1,主要考虑其稳定性等于总和电动和T1发射结电动输出电动。
(2)选为输入电动,确保效率的稳压电源、输入电动一般不选择过高,不超过2 U我为宜。
(3)选定的限流电阻R2为调节电路并联,限流电阻R2的关键是整个电路的工作是好还是坏。
R2大选择,稳压效果好,但大功耗(因为电阻功率P =我2 R),还需要输入电动增加,功率效率较低。
具体的计算方法可以参考硅稳压管并联稳压电路元件选择的第三步。
(4)检查稳定稳定的整个电路需要根据需求确定的实际电路,如果稳定性不够,可以适当增加R1和你,我也可以选择β值越大,调整较小的管道泄漏电动。

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