晶体管稳压电源精.ppt
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1、晶体管稳压电源第1页,本讲稿共20页学习要点学习要点1.桥式整流电路及电容滤波电路的输出电压与变压器副边电压的关系。桥式整流电路及电容滤波电路的输出电压与变压器副边电压的关系。2.桥式整流电路、电容滤波电路及串联型稳压电路的组成和工作原理。桥式整流电路、电容滤波电路及串联型稳压电路的组成和工作原理。3.端集成稳压器的使用方法。端集成稳压器的使用方法。整流电路整流电路直流稳压直流稳压直流稳压直流稳压电源的组电源的组电源的组电源的组成:成:成:成:第2页,本讲稿共20页tu20234t0234uo+u2+u1D(a)电路 (b)波形+uoRL5.1.1 单相半波整流电路单相半波整流电路利用具有单向
2、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。第3页,本讲稿共20页单相半波整流电压的平均值为:=ppwwp0222o45.02)(sin221UUttdUU流过负载电阻RL的电流平均值为:L2Loo45.0RURUI=流经二极管的电流平均值与负载电流平均值相等,即:L2oD45.0RUII=二极管截止时承受的最高反向电压为u2的最大值,即:22MRM2UUU=第4页,本讲稿共20页单相桥式整流电路单相桥式整流电路+u1+u2D4D
3、3D1D2RL+uo(a)原理电路ab+u1+u2RL+uo(b)简化画法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:aD1RLD3b。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:bD2RLD4a。第5页,本讲稿共20页单相全波整流电压的平均值为:=2o9.0 UU流过负载电阻RL的电流平均值L2Loo9.0RURUI=流经每个二极管的电流平均值为负载电流的一半,即:L2oD45.021RUII=每个二极管在截止时承受的最高反向电压为u2的
4、最大值,即:22MRM2UUU=tu20234tiD10234tiD20234tuo0234第6页,本讲稿共20页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。1 电容滤波电路电容滤波电路tu20234t0234uo+u2+uo+u1D(a)电路 (b)波形CRL+第7页,本讲稿共20页假设电路接通时恰恰在u2由负到正过零的时刻,这时二极管D开始导通,电源u2在向负载RL
5、供电的同时又对电容C充电。如果忽略二极管正向压降,电容电压uC紧随输入电压u2按正弦规律上升至u2的最大值。然后u2继续按正弦规律下降,且C2uu,使二极管D截止,而电容C则对负载电阻RL按指数规律放电。uC降至u2大于uC时,二极管又导通,电容C再次充电。这样循环下去,u2周期性变化,电容C周而复始地进行充电和放电,使输出电压脉动减小,如图9-4(b)所示。电容C放电的快慢取决于时间常数(CRL=t)的大小,时间常数越大,电容C放电越慢,输出电压uo就越平坦,平均值也越高。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,只适用于负载较轻且变化不大的场合。第8页,本讲稿共2
6、0页2 电感滤波电路电感滤波电路+u1+u2RL+uoL电感滤波适用于负载电流较大的场合。它的缺点是制做复杂、体积大、笨重且存在电磁干扰。3 复合滤波电路复合滤波电路LCCCLCCR(a)LC滤波电路 (b)CLC滤波电路 (c)CRC滤波电路第9页,本讲稿共20页直流稳压电路将不稳定的直流电压变换成稳定且可调的直流电压的电路称为直流稳压电路。直流稳压电路按调整器件的工作状态可分为线性稳压电路和开关稳压电路两大类。前者使用起来简单易行,但转换效率低,体积大;后者体积小,转换效率高,但控制电路较复杂。随着自关断电力电子器件和电力集成电路的迅速发展,开关电源已得到越来越广泛的应用。LC、CLC型滤
7、波电路适用于负载电流较大,要求输出电压脉动较小的场合。在负载较轻时,经常采用电阻替代笨重的电感,构成CRC型滤波电路,同样可以获得脉动很小的输出电压。但电阻对交、直流均有压降和功率损耗,故只适用于负载电流较小的场合。第10页,本讲稿共20页1 并联型稳压电路并联型稳压电路+Ui+UoRLDZ+UZR+UR IoIZI工作原理:输入电压Ui波动时会引起输出电压Uo波动。如Ui升高将引起随之升高,导致稳压管的电流IZ急剧增加,使得电阻R上的电流I和电压UR迅速增大,从而使Uo基本上保持不变。反之,当Ui减小时,UR相应减小,仍可保持Uo基本不变。当负载电流Io发生变化引起输出电压Uo发生变化时,同
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