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第6章___直流电源电路

第6章 直流电源电路 6.1 直流稳压电源的组成: 6.2 整流电路 3、参数计算 6.2.2 单相桥式整流电路 1、工作原理 3、参数计算 例:设计一台输出电压UO=36V,输出电流IO=60mA的直流电源,电路形式可采用半波整流或全波整流,试确定两种电路形式的变压器副边绕组的电压有效值,并选定相应的整流二极管。 因此可选用2CZ52D整流二极管,其最大整流电流为100mA,最高反向工作电压为200V。 (2)当采用全波整流电路 6.3 滤波电路 3、参数计算 (1)一般常用如下经验公式估算电容滤波使得输出电压平均值: 例:设计一单相桥式整流、电容滤波电路。要求输出电压UO=30V,已知负载电阻RL=100Ω,交流电源频率为50Hz,试 (1)选择整流二极管 (2)选择滤波电容器 因此可选择2CZ53B作整流二极管 (2)选择滤波电容器 6.3.2 RC-π形滤波电路 RC-π形滤波电路电路的缺点是在R上有直流电压降,因而必须提高变压器的二次电压,而整流管的冲击电流仍然比较大,同时由于R上产生压降,外特性更软,只适用于负载电流较小而又要求输出电压脉动很小的场合。 6.4 稳压管稳压电路 选择稳压管时,一般取 优点:电路简单,成本低 缺点: 受稳压管最大稳定电流的限制,负载电流不能太大;另外输出电压不可调且稳定性不够理想。 6.5 串联型线性稳压电路 1、采样环节 2、基准电压 3、比较放大环节 4、调整环节 6.5.2 稳压原理 采用集成运算放大器的串联型稳压电路 6.6 集成稳压电源 1、正负电压同时输出的电路 2、提高输出电压的电路 3、扩大输出电流的电路 电路如图所示,合理连线,构成5V的直流电源。 6.7 开关稳压电源(自学) 6.8 可控整流电路(自学) 电力电子学:是介于电力, 电子, 控制之间的边缘学科 (1) 不控器件 器件的导通和关断无可控功能。如整流二极管(D)。 (2) 半控器件 器件的导通可控,但关断不可控。如普通晶闸管(T)。 (3) 全控器件 器件的导通和关断均具可控的功能。如可关断晶闸管(GTO) 、功率晶体管(GTR) 、功率场效晶体管(VDMOS)及绝缘栅双极晶体管(IGBT)。 6.8.1 晶闸管 1、基本结构 实物图 2、工作原理 (2)等效电路 每一个晶体管的基极与另一个晶体管的集电极相连。 结论: 控制极的作用仅仅是触发晶闸管导通,导通后,控制极失去作用。若要晶闸管阻断,必须使阳极电流减小到不能维持正反馈的数值,晶闸管自行关断,此时对应的阳极电流称为维持电流IH. 因此,晶闸管相当于一个可控的单向导通开关。 导通必须具备条件 (1)阳极A与阴极K之间加适当的正向电压UA; (2)控制极G与阴极K之间加适当的正向触发电压UG 。在实际应用中,常采用正向触发脉冲。 3、 伏安特性 晶闸管的导通和截止由阳极电压UA、电流IA及控制极电流IG决定,它们之间的关系用伏安特性曲线来表示。 ①当UG=0(IG=0), UA0时 只有很小的正向漏电流,晶闸管正向阻断。当UA增加到某一数值时,正向漏电流突然增大,晶闸管迅速从阻断状态变为导通状态。此时的阳极电压称为正向转折电压UBO。 ②当UG0时, 有控制电流通过,若此时在阳极A加正向电压,晶闸管就会在低于正向转折电压UBO的某个值,由阻断状态转入导通状态。晶闸管导通后,通过很大的电流,这时管压降很小,只有1V左右,与二极管的正向特性相似。 导通后,若减小正向电压UA,正向电流就逐渐减少。当电流减小到某一数值时,晶闸管从导通状态转变为阻断状态,此时所对应的最小电流称为维持电流IH 。 (2)反向特性 当晶闸管阳极加反向电压,其反向特性亦与一般二极管相似,只有很小的反向漏电流,当反向漏电流急剧增大时,所对应的电压称为反向击穿电压UBR, 4 . 主要参数 6.8.2 可控整流电路 1、单相半波可控整流电路 (1) 电阻性负载 6.8.2.2 单相半控桥式整流电路 1、工作原理 学习要求 1、熟悉单相整流电路的组成、输出电压和电流的波形、直流电压平均值与交流电压有效值之间的关系,并能初步选用整流器件 2、了解滤波电路的作用,理解电容滤波电路的原理 3、了解稳压管稳压电路和串联型稳压电路的组成和工作原理 4、了解集成稳压电源的应用和使用方法 本章考点 1、简单直流稳压电源电压、电流波形分析。 2、整流电压平均值与交流电压有效值之间的关系。 3、电容滤波电路电容器的选择。 4、串联型稳压电路稳压过程的分析和输出电压的计算。 这种使晶闸管容易造成正向击穿,而使该元件损坏,不允许这种导通方式。 (1)正向特性 晶闸管的正常导通是受控制极

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