第15章直流稳压电源精选文档.ppt
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1、第15章直流稳压电源本讲稿第一页,共四十三页(1)整流变压器:将交流电源电压变换为符合整流需要的电压。(2)整流电路:利用具有单向导电性能的整流元件(二极管、晶闸管等),将正负交替变化的正弦交流电压整流为单方向的脉动电压。(3)滤波器:尽可能地将单方向脉动电压中的脉动部分滤掉,减小整流电压的脉动程度,以适合负载的需要。(4)稳压电路:在交流电源电压波动或负载变动时,使直流输出电压稳定。在对直流电压的稳定程度要求较低的电路中,稳压电路也可以不要。下面将介绍各部分的具体电路构成及其工作原理。本讲稿第二页,共四十三页15.1 整 流 电 路图15.2 单相半波整流电路整流电路是利用晶体二极管的单向导
2、电特性,将交流电变换成方向不变、大小随时间变化的脉动直流电的电路。根据所接交流电源的相数不同,整流电路分为单相整流电路、三相整流电路和多相整流电路。本节主要讨论单相整流电路和三相桥式整流电路。15.1.1 单相半波整流电路如图15.2所示,单相半波整流电路由变压器和晶体二极管组成。图中为电源变压器,其任务是把交流电压变换成适当的交流电压;D是整流二极管;为直流负载。图15.2 单相半波整流电路本讲稿第三页,共四十三页1.工作原理变压器的副边电压为 (15.1.1)式中,为有效值。当为正半周时,变压器副边绕组a端为正、b端为负,二极管两端因加正向电压而导通,电流从变压器绕组a端流出,经二极管D、
3、负载电阻后,回到变压器副绕组b端。如略去二极管的正向电压降,加在负载上的电压近似等于变压器副边电压,即 。当为负半周时,副绕组a端为负,b端为正,二极管D因承受反向电压截止,电路中可认为无电流流过,负载上无电压,即 ,全部加在二极管两端。因此,尽管是交变的,但由于二极管的单向导电作用,负载的电压都是单一方向的脉动直流电压,电路中只在电源电压的半个周期中才有电流通过,所以称为半波整流电路。图15.3为单相半波整流电路的波形图。图15.3 单相半波整流电路的电压与电流波形 本讲稿第四页,共四十三页2.负载上的直流电流和直流电压由于输出电压是半波脉动电压,因此在整个周期内负载电压平均值定义为:从波形
4、图看,使这半个正弦波与横轴所包围的面积等于一个矩形的面积,矩形的宽度为一个周期,矩形的高度为半波的平均值,如图15.4所示。其大小为(15.1.2)在工程上,通常是根据负载所要求的直流电压的大小来计算变压器副边电压,即(15.1.3)由于二极管D与是串联的,因此,流过二极管的电流和负载是同一电流,其平均值为本讲稿第五页,共四十三页(15.1.4)3.整流二极管的选择二极管在反向截止时,所承受的反向电压为变压器副边电压,因此,的最大值就是二极管截止时所承受的最大反向电压。(15.1.5)通过二极管的平均电流等于流过负载的电流。(15.1.6)为了保证二极管安全可靠地工作,应选用最大整流电流和最高
5、反向工作电压大于计算出 的和 的二极管。单相半波整流电路结构简单,但输出电压低、脉动程度大、整流效率低。这种电路适用于对直流输出电压平滑程度要求不高的小功率整流。本讲稿第六页,共四十三页【例15.1】有一直流负载,其电阻为 ,需用单相半波整流电路输出的电压供电,变压器副边电压 ,试求 、及 ,并选用二极管。解:查附录1,二极管可选用2AP4(16mA,50V)。为了使用安全,二极管的反向工作峰值电压要选得比 大一倍左右。本讲稿第七页,共四十三页15.1.2 单相桥式整流电路从前面的内容中,我们知道单相半波整流只利用了电源的半个周期,同时整流电压的脉动较大。为了克服这些缺点,常采用全波整流电路,
6、其中最常用的是单相桥式整流电路。它由4个二极管接成电桥构成,如图15.5(a)所示,图15.5(b)为其简化图。(a)电路图(b)简化图 图15.5 单相桥式整流电路及其简化图本讲稿第八页,共四十三页在变压器副边电压u的正半周时,其极性为上正下负,即a点的电位高于b点,二极管D1和D3导通,D2和D4截止,电流的通路是aD1RLD3b。这时,负载电阻上得到一个半波电压,如图15.6(b)中的段所示。在电压u的负半周时,变压器副边的极性为上负下正,即b点的电位高于a点。因此,D1和D3截止,D2和D4导通,电流的通路是bD2RLD4a。同样,在负载电阻上得到一个半波电压,如图15.6(b)图中的
7、段 所示。显然,全波整流电路的整流电压的平均值U0比半波整流时增加了一倍,即(15.1.7)负载电阻中的直流电流当然也增加了一倍,即(15.1.8)每两个二极管串联导电半周,即每个二极管中流过的平均电流只有负载电流的一半,即(15.1.9)本讲稿第九页,共四十三页(a)(b)图15.6 单相桥式整流电路的电压与电流波形至于二极管截止时所承受的最高反向电压 ,从图15.5可以看出。当D1和D3导通时,如果忽略二极管的正向压降,截止管D2和D4的阴极电位就等于a点的电位,阳极电位就等于b点的电位。所以截止管所承受的最高反向电压就是电源电压的最大值,即(15.1.10)这一点与半波整流电路相同。本讲
8、稿第十页,共四十三页【例15.2】已知负载电阻,负载电压。现采用单相桥式整流电路,交流电源电压为380V。(1)选择合适的晶体二极管。(2)求整流变压器的变比及容量。解:(1)负载电流每个二极管通过的平均电流变压器副边电压的有效值为考虑到变压器副边及管子上的压降,变压器的副边电压大约要高出10%,即。于是查附录1,可选用2CZ11C型二极管,其最大整流电流为1A,反向工作峰值电压为300V。(2)变压器的变比变压器副边电流的有效值本讲稿第十一页,共四十三页变压器的容量可选用BK300(),380/134V的变压器。15.1.3 三相桥式整流电路 前面分析的是单相整流电路,功率一般为几瓦到几百瓦
9、,常用在电子仪器中。然而在一些供电场合要求整流功率高达几千瓦以上,这时就不便于采用单相整流电路了,因为它会造成三相电网负载不平衡,影响供电质量。为此,常采用三相桥式整流电路,如图15.7所示。三相桥式整流电路经三相变压器接交流电源。变压器的副边为星形连接,其三相电压的波形如图15.8(a)所示。图15.7 三相桥式整流电路本讲稿第十二页,共四十三页图15.7中D1,D3,D5组成一组,其阴极连接在一起;D2、D4、D6组成另一组,其阳极连接在一起。每一组中3管轮流导通,第一组中阳极电位最高者导通,第二组中阴极电位最低者导通,同一时间有且只有两个二极管导通。如图15.8(a)中,期间,c相电压为
10、正,b相电压为负,a相电压虽然也为正,但低于c相电压。因此,在这段时间内,图15.7电路中的c点电位最高,b点电位最低,于是二极管 D5和D4导通。如果忽略正向管压降,加在负载上的电压就是线电压。由于 D5导通,D1和D3的阴极电位基本上等于c点的电位,因此两管截止。而 D4导通,又使D2和D6的阳极电位接近b点的电位,故D2和D6也截止。在这段时间内电流通路为 cD5RLD4b 在期间,从图15.8(a)可以看出,a点电位最高,b点电位仍然最低。因此从图15.7可见,电流通路为 aD1RLD4b。即 D1和D4导通,其余4个二极管都截止。负载电压 即为线电压同理,在 期间,a点电位最高,c点
11、电位最低,电流通路为aD1RLD6c。依次类推,就可以列出图15.8中所示的二极管的导通次序。共阴极连接的3个管(D1,D3,D5)在t1,t3,t5等时刻轮流导通;共阳极连接的3个管(D2,D4,D6),在t2,t4,t6等时刻轮流导通。负载所得整流电压 u0,的大小等于三相相电压的上下包络线间的垂直距离,即是每个时刻最大线电压的值,如图15.8(b)所示。它的脉动较小,平均值本讲稿第十三页,共四十三页(15.1.12)式中,U为变压器副边相电压的有效值。负载电流的平均值为(15.1.13)由于在一个周期中,每个二极管只有1/3的时间导通(导通角为120),因此流过每个二极管的平均值电流本讲
12、稿第十四页,共四十三页图15.8 三相桥式整流电压的波形 本讲稿第十五页,共四十三页(15.1.14)每个二极管所承受的最高反向电压为变压器副边线电压的幅值,即(15.1.15)思考与练习15.1.1 设某半波整流电路和某桥式整流电路的输出电压平均值和所带负载大小完全相同,均不加滤波,试问两个整流电路中整流二极管的电流平均值和最高反向电压是否相同?15.1.2 在图15.5(a)所示的桥式整流电路中,已知变压器副边电压 若忽略二极管的正向电压和反向电流,试求:(1)RL两端电压的平均值 U0(2)流过 RL的电流平均值 I0(3)流过二极管的平均电流 ID及二极管承受的最高反向电压 本讲稿第十
13、六页,共四十三页15.1.2 有一个电压为110V,电阻为 的直流负载,采用单相桥式整流电路(不带滤波器)供电,试求变压器二次绕组电压和电流的有效值,并选用二极管。15.2 滤 波 电 路 整流电路得到的单向脉动直流电还有一定的交流成分,脉动程度较大,不能满足某些负载的要求,因此需要在整流电路之后再加上滤波电路,以改善直流电的平直程度。滤波即把直流脉动电压中的交流成分去掉,使波形变得平直。滤波器通常由电容器和电感组成。15.2.1 电容滤波如图15.9所示电路中与负载并联的电容就是一个最简单的滤波器。电容滤波器是根据电容的端电压在电路状态改变时不能跃变的原理制成的。下面分析电容滤波的工作 本讲
14、稿第十七页,共四十三页图15.9 电容滤波的单相半波整流电路如果在单相半波整流电路中不接电容滤波,输出的电压波形如图15.10(a)所示。接上电容滤波器后,从图15.9中可以看出,在二极管导通时,一方面供电给负载,同时对电容器 在忽略二极管正向压降的情况下,充电电压 与上升的正弦电压 一致,如图15.10(b)中 段波形所示。电源电压 都开始下降,按正弦规律下降,当时,二极管因承受反向电压而截止,电容对负载电阻 放电,负载中仍有电流,而 按放电曲线 下降。在 的下 一个正半周内,当 时,二极管再行导通,电容再被充电,重复上述过程。图15.9 电容滤波的单相半波整流电路本讲稿第十八页,共四十三页
15、图15.10 电容滤波器的作用 电容两端电压 即为输出电压 ,其波形如图15.10(b)所示。可见输出电压的脉动大为减小,并且电压较高。在空载 和忽略二极管正向压降的情况下,是图15.9中变压器副边电压的有效值。但是随着负载的增加(RL减小,I0 增大),放电时间常数RLC 减小、放电加快,U0也就下降。整流电路的输出电压波形就变成15.10(b)所示。输出电压 U0与输出电流 I0(即负载电流)的变化关系曲线称为整流电路的外特性曲线,如图15.11所示。由图中曲线可见,与无电容滤波时比较,输出电压负载电阻的变化有较大的变化,即外特性较差,或者说带负载能力较差。通常,取本讲稿第十九页,共四十三
16、页(15.2.1)图15.11 电阻负载盒电容滤波的单行半波整流电路的外特性 采用电容滤波时,输出电压的脉动程度与电容的放电时间常数 RLC有关系。RLC大一些,脉冲就小一些。为了得到比较平直的输出电压,一般要求 ,即 式中,T是电源交流电压的周期。本讲稿第二十页,共四十三页此外,由于二极管的导通时间短(导通角小于180),但在一个周期内电容的充电电荷等于放电电荷,即通过电容的电流平均值为零。可见在二极管导通期间其电流平均值 近似等于负载电流的平均值I0,因此的峰值必然较大,产生电流冲击,容易使管子损坏,在选择二极管时要考虑到这点。对单相半波带有电容滤波的整流电路而言,当负载端开路时,(最高)
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