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2. 扩大输出电流 VD 的作用:补偿三极管的发射结电压,使电路输出电压等于三端集成稳压器的输出电压。 图 10.7.5 扩大三端集成稳压器的输出电流 3. 提高输出电压 图 10.7.6 4. 使输出电压可调 图 10.7.7 10.8 开关型稳压电路 10.8.1 开关型稳压电路的特点和分类 特点: 效率高、 体积小重量轻、 对电网电压要求不高、 调整管的控制电路比较复杂、 输出电压中纹波和噪声成分较大。 分类: 有脉冲宽度调制型(PWM)、 有低压开关稳压电路、高压开关稳压电路; 脉冲频率调制型(PFM)和混合调制型; 有自激式、他激式;双极型三极管、MOS 场效应管和可控硅开关电路等。 10.8.2 开关型稳压电路的组成 和工作原理 开关调整管 脉冲调制 比较放大 滤波电路 采样电路 基准电压 + - UI UO + - 图 10.8.1 开关型稳压电路示意图 一、脉冲宽度调制式开关型稳压电路 二、工作原理 当 ut uA 时,uB = + UOPP,调整管饱和导通,iE 向负载提供电流,并将能量储存在电感的磁场中; 当 ut uA 时,uB = - UOPP,调整管截止, iE = 0,电感释放能量,产生的电流流过负载和二极管。 图 10.8.2 结论:调整管处于开关状态,发射极电位是高低交替的脉冲波形,经 LC 滤波电路后,负载上得到较平滑的输出电压互感器 uO。 ——脉冲波形的占空比。 图 10.8.3 图 10.8.2 电路的波形图 * * * * * * * * * * * * * * u2 t uo t 只有整流电路输出电压大于uc时,才有充电电流。因此二极管中的电流是脉冲波。 二极管中的电流 u1 u2 u1 b D4 D2 D1 D3 RL uo S C u2 t uo t 电容充电时,电容电压滞后于u2。 RLC越小,输出电压越低。 u1 u2 u1 b D4 D2 D1 D3 RL uo S C RL接入(且RLC较大)时 (考虑整流电路内阻) iD uo · · u1 u2 RL C ic + io 半波整流电容滤波 u2 0 整流输出 0 u0 0 t1 t2 u0=uc t4 t3 (1)输出电压的脉动程度得到很大改善,输出电压的平均值也大为提高。 2.电容滤波电路的特点 (T — 电源电压的周期) (2) 输出电压的脉动程度与放电时间常数RLC有关。 RLC 越大 - 电容器放电越慢 - 输出电压的平均值Uo 越大,波形越平滑。 近似估算取: Uo = 1. 2 U (全波) Uo = 1. 0 U (半波) 当负载RL 开路时,UO ? 为了得到比较平直的输出电压 (3)采用电容滤波时,输出电压受负载变化影响较大,即带负载能力较差。 (4) 流过二极管的瞬时电流很大 选管时一般取:IOM =2 ID RLC 越大?UO 越高,IO 越大?整流二极管导通时间越短? iD 的峰值电流越大。 iD wt uo wt O O 选择整流二极管时,要注意对 最大整流电流留出一定余量. (5)加了电容滤波后,除承受交流电压负半周电压外,还要承受电容的充电电压。 二极管所承受的反向电压最大值为: + C – + + – a D uo u2 b RL = uC 因此电容滤波适合于要求输出电压较高、负载电流 较小且负载变化较小的场合。 10.3.2 RC - ? 型滤波电路 输出直流电压为: 脉动系数 S 约为: 适用于负载电流较小的场合。 图 10.3.4 10.3.3 电感滤波电路和 LC 滤波电路 一、电感滤波器 适用于负载电流比较大的场合。 二、LC 滤波器 输出直流电压为: 脉动系数 S : 适用于各种场合。 图 10.3.5 图 10.3.6 10.3.3 电感滤波电路 电路结构: 在桥式整流电路与负载间串入一电感 L 就构成了电感滤波电路。 (1)滤波原理: 对直流分量( f=0):XL=0 相当于短路,电压大部分降在RL上。对谐波分量:f 越高, XL 越大, 电压大部分降在XL 上。因此,在输出端得到比较平滑的直流电压。 U0=0.9U2 (2)电感滤波的特点: 整流管导电角较大,峰值电流很小,对整流二极管的要求较低 输出特性比较平坦,负载能力强,适用于低电压大电流(RL较小)的场合。 缺点是电感铁芯笨重,体积大,线圈的直流电阻也较大,损耗了一定的直流压降,使输出电压减小。 10.3.3 电感电容(LC)和电阻电容(RC)滤波电路 电感电容(LC)滤波电路 将电感滤波和电容滤波组合起来就构成电感电容滤波电路。
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