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第4章 直流稳压电源精品
* 开关调整管:它采用大功率管,在开关脉冲的作用下,使调整管工作在饱和或截止状态,输出断续的脉冲电压,如图所示。 * 由图可知:负载上得到的电压为: UO =(UI×Ton+0×Toff)/(Ton+Toff) =(Ton/T)×UI 上式中Ton/T称占空比。改变占空比的大小亦可改变输出电压Uo的大小。 滤波器:把矩形脉冲变成连续的平滑直流电压Uo。 开关时间控制器:控制开关导通时间长短,从而改变输出电压高低。 * 4.4.1 电路及基本工作原理 开关型串联稳压电源 * 一. 电路組成 三极管VT为开关调整管,L、C、VD组成滤波电路R1、R2组成取样电路,由运算放大器N、UR、R1、R2组成滯回电压比较器(即开关控制电路)。 二. 工作过程 1、在tON调整管导通期间 设开关控制电路輸出为高电平,调整管饱和导通,调整管饱和压降UCES近似于零,则Ue=Ui,二极管VD反向截止,电感电压UL=UE-UO=UI-UO,电感上的电流IL线性增长,L储存能量。在t=0~t1期间,il从ilmin增加,电容C的放电电流大于il向电容C的充电电流,il<Io,UO仍在下降阶段,经R1、R2分压后的u-(ηUO)下降,当t>t1后,il>IO,电容C上充电电流大于放电电流,则uc和ηUO (即u-)开始上升。通过R1和R2分压,取样电压为: * u- = UO = ηUO VT饱和导通, uE =UI,因此u-达到上限参考电压+ UT1 u- ≥UT1≈ 使运算放大器輸出翻转;uA为低电平,调整管VT截止。iL达到最大值。 2、在调整管截止toff期间:调整管VT由导通变为截止,电感L上的uL的极性左负右正,经C、VD和RL、UR、R3、R4形成两个放电电路,VD导通,使uE=-UVD=-0.7v。在LC滤波作用下,UO平滑输出。由于放电时间常数较大, iL从最大值线性下降, iL下降到零而u- 升为最大, iL继续下降而u- 也( ηUO )下降。当t=t4时, u-下降到下限UT2, * 即: u- ≥UT1≈ 使运算放大器翻转,UA又为高电平,如此往复。调整管始终处于开关工作狀况。 可见,由于UI或RL变化,使UO变化,取样后的u-也变化影响ton和toff的长短。从而使UO稳定。 Uo↑→UF↑→UA↑→Ton↓→UE 脉宽↓— Uo↓← * * 3、输出电压计算 适当选取UR、R3、R4,使比较电压的回差电压UH=UT1-UT2小,当UH为毫伏时,UO很稳。 UO可从平均值求: 化简后 开关型稳压电源的开关频率,一般取暖10HZ~100kHZ为宜。 * 本章讲解主要到这里结束。 * 利用具有单向导电性能的整流元件如二极管等,将交流电转换成单向脉动直流电的电路称为整流电路。整流电路按输入电源相数可分为单相整流电路和三相整流电路,按输出波形又可分为半波整流电路和全波整流电路。目前广泛使用的是桥式整流电路。 5.1 整流电路 * 5.1.1 单相半波整流电路 * 当u2为正半周时,二极管D承受正向电压而导通,此时有电流流过负载,并且和二极管上的电流相等,即io= id。忽略二极管的电压降,则负载两端的输出电压等于变压器副边电压,即uo=u2 ,输出电压uo的波形与u2相同。 * 当u2为负半周时,二极管D承受反向电压而截止。此时负载上无电流流过,输出电压uo=0,变压器副边电压u2全部加在二极管D上。 * * * 5.1.2 单相桥式整流电路 * u2为正半周时,a点电位高于b点电位,二极管D1、D3承受正向电压而导通,D2、D4承受反向电压而截止。此时电流的路径为:a→D1→RL→D3→b。 * u2为负半周时,b点电位高于a点电位,二极管D2、D4承受正向电压而导通,D1、D3承受反向电压而截止。此时电流的路径为:b→D2→RL→D4→a。 * * * * * * 5.2 滤波电路 整流电路可以将交流电转换为直流电,但脉动较大,在某些应用中如电镀、蓄电池充电等可直接使用脉动直流电源。但许多电子设备需要平稳的直流电源。这种电源中的整流电路后面还需加滤波电路将交流成分滤除,以得到比较平滑的输出电压。滤波通常是利用电容或电感的能量存储功能来实现的。 * 5.2.1 电容滤波电路 * * 单相桥式整流、电容滤波电路的输出特性曲线如图所示。从图中可见,电容滤波电路的输出电压在负载变化时波动较大,说明它的带负载能力较差,只适用于负载较
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