当前位置: 首页 > news >正文

南京观海微电子----整流滤波电路实用

01 变压电路


通常直流稳压电源使用电源变压器来改变输入到后级电路的电压。电源变压器由初级绕组、次级绕组和铁芯组成。初级绕组用来输入电源交流电压,次级绕组输出所需要的交流电压。通俗的说,电源变压器是一种电→磁→电转换器件。即初级的交流电转化成铁芯的闭合交变磁场,磁场的磁力线切割次级线圈产生交变电动势。次级接上负载时,电路闭合,次级电路有交变电流通过。变压器的电路图符号见图2-3-1。

图片

02 整流电路

经过变压器变压后的仍然是交流电,需要转换为直流电才能提供给后级电路,这个转换电路就是整流电路。在直流稳压电源中利用二极管的单项导电特性,将方向变化的交流电整流为直流电。

(1)半波整流电路

半波整流电路见图2-3-2。其中B1是电源变压器,D1是整流二极管,R1是负载。B1次级是一个方向和大小随时间变化的正弦波电压,波形如图 2-3-3(a)所示。0~π期间是这个电压的正半周,这时B1次级上端为正下端为负,二极管D1正向导通,电源电压加到负载R1上,负载R1中有电流通过;π~2π期间是这个电压的负半周,这时B1次级上端为负下端为正,二极管D1反向截止,没有电压加到负载R1上,负载R1中没有电流通过。在 2π~3π、3π~4π等后续周期中重复上述过程,这样电源负半周的波形被“削”掉,得到一个单一方向的电压,波形如图2-3-3(b)所示。由于这样得到的电压波形大小还是随时间变化,我们称其为脉动直流。

图片

设B1次级电压为E,理想状态下负载R1两端的电压可用下面的公式求出:

图片

整流二极管D1承受的反向峰值电压为:

图片

由于半波整流电路只利用电源的正半周,电源的利用效率非常低,所以半波整流电路仅在高电压、小电流等少数情况下使用,一般电源电路中很少使用。

(2)全波整流电路

由于半波整流电路的效率较低,于是人们很自然的想到将电源的负半周也利用起来,这样就有了全波整流电路。全波整流电路图见图2-3-6。相对半波整流电路,全波整流电路多用了一个整流二极管D2,变压器B1的次级也增加了一个中心抽头。这个电路实质上是将两个半波整流电路组合到一起。在0~π期间B1次级上端为正下端为负,D1正向导通,电源电压加到R1上,R1两端的电压上端为正下端为负,其波形如图2-3-7(b)所示,其电流流向如图2-3-8所示;在π~2π期间B1次级上端为负下端为正,D2正向导通,电源电压加到R1上,R1两端的电压还是上端为正下端为负,其波形如图2-3-7(c)所示,其电流流向如图2-3-9所示。在2π~3π、3π~4π等后续周期中重复上述过程,这样电源正负两个半周的电压经过D1、D2整流后分别加到R1两端,R1上得到的电压总是上正下负,其波形如图2-3-7(d)所示。

图片

图片

图片

设B1次级电压为E,理想状态下负载R1两端的电压可用下面的公式求出:

图片

整流二极管D1和D2承受的反向峰值电压为:

图片

全波整流电路每个整流二极管上流过的电流只是负载电流的一半,比半波整流小一倍。

(3)桥式整流电路

由于全波整流电路需要特制的变压器,制作起来比较麻烦,于是出现了一种桥式整流电路。这种整流电路使用普通的变压器,但是比全波整流多用了两个整流二极管。由于四个整流二极管连接成电桥形式,所以称这种整流电路为桥式整流电路。

图片

由图2-3-13可以看出在电源正半周时,B1次级上端为正,下端为负,整流二极管D4和D2导通,电流由变压器B1次级上端经过D4、R1、D2回到变压器B1次级下端;由图2-3-14可以看出在电源负半周时,B1次级下端为正,上端为负,整流二极管D1和D3导通,电流由变压器B1次级下端经过 D1、R1、D3回到变压器B1次级上端。R1两端的电压始终是上正下负,其波形与全波整流时一致。

图片

设B1次级电压为E,理想状态下负载R1两端的电压可用下面的公式求出:

图片

整流二极管D1和D2承受的反向峰值电压为:

图片

桥式整流电路每个整流二极管上流过的电流是负载电流的一半,与全波整流相同。

通常情况下桥式整流电路都简化成图2-3-17的形式。

图片

(4)倍压整流电路

前面介绍的三种整流电路输出电压都小于输入交流电压的有效值,如果需要输出电压大于输入交流电压有效值时可以采用倍压电路,见图2-3-18。由图 2-3-19可知,在电源的正半周,变压器B1次级上端为正下端为负,D1导通,D2截止,C1通过D1充电,充电后C1两端电压接近B1次级电压峰值,方向为左端正右端负;由图2-3-20可知,在电源的负半周,变压器B1次级上端为负下端为正,D1截止,D2导通,C2通过D1充电,充电后C2两端电压接近C1两端电压与B1次级电压峰值之和,方向为下端正上端负。由于负载R1与C1并联,当R1足够大时,R1两端的电压即为接近2倍B1次级电压。

图片

二倍压整流电路还有另外一种形式的画法,见图2-3-21,其原理与图2-3-18完全一致,只是表现形式不一样。

图片

二倍压电路还可以很容易的扩展为n倍压电路,具体电路见图2-3-22。

图片

03 滤波电路

交流电经过整流后得到的是脉动直流,这样的直流电源由于所含交流纹波很大,不能直接用作电子电路的电源。滤波电路可以大大降低这种交流纹波成份,让整流后的电压波形变得比较平滑。
 

(1)电容滤波电路

电容滤波电路图见图2-3-23,电容滤波电路是利用电容的充放电原理达到滤波的作用。在脉动直流波形的上升段,电容C1充电,由于充电时间常数很小,所以充电速度很快;在脉动直流波形的下降段,电容C1放电,由于放电时间常数很大,所以放电速度很慢。在C1还没有完全放电时再次开始进行充电。这样通过电容C1的反复充放电实现了滤波作用。滤波电容C1两端的电压波形见图2-3-24(b)。

图片

选择滤波电容时需要满足下式的条件:

图片

(2)电感滤波电路

电感滤波电路图见图2-3-26。电感滤波电路是利用电感对脉动直流的反向电动势来达到滤波的作用,电感量越大滤波效果越好。电感滤波电路带负载能力比较好,多用于负载电流很大的场合。

图片

(3)RC滤波电路

使用两个电容和一个电阻组成RC滤波电路,又称π型RC滤波电路。见图2-3-27所示。这种滤波电路由于增加了一个电阻R1,使交流纹波都分担在R1上。R1和C2越大滤波效果越好,但R1过大又会造成压降过大,减小了输出电压。一般R1应远小于R2。

图片

(4)LC滤波电路

与RC滤波电路相对的还有一种LC滤波电路,这种滤波电路综合了电容滤波电路纹波小和电感滤波电路带负载能力强的优点。其电路图见图2-3-28。

图片

(5)有源滤波电路

当对滤波效果要求较高时,可以通过增加滤波电容的容量来提高滤波效果。但是受电容体积限制,又不可能无限制增大滤波电容的容量,这时可以使用有源滤波电路。找正品元器件,上唯样商城。其电路形式见图2-3-29,其中电阻R1是三极管T1的基极偏流电阻,电容C1是三极管T1的基极滤波电容,电阻R2是负载。这个电路实际上是通过三极管T1的放大作用,将C1的容量放大β倍,即相当于接入一个(β+1)C1的电容进行滤波。

图片

图2-3-29中,C1可选择几十微法到几百微法;R1可选择几百欧到几千欧,具体取值可根据T1的β值确定,β值高,R可取值稍大,只要保证T1的集电极-发射极电压(UCE)大于1.5V即可。T1选择时要注意耗散功率PCM必须大于UCEI,如果工作时发热较大则需要增加散热片。

有源滤波电路属于二次滤波电路,前级应有电容滤波等滤波电路,否则无法正常工作。

04 整流滤波电路总结

(1)常用整流电路性能对照

电路名称

每个原件承受的最大反向电压

每个原件的平均电流

变压器次级电压有效值

变压器次级

电流有效值

半波整流

3.14U

I

2.221U+e

1.571I

全波整流

3.14U

0.5I

1.111U+e

0.786I

桥式整流

1.571U

0.5I

1.111U+2e

1.111I

注:U为负载两端电压值;I为负载上电流值;e为整流二极管压降,一般取0.7V。

(2)常用无源滤波电路性能对照

电路名称

滤波效果

输出电压

输出电流

应用特点

电容滤波

稍差

稍小

结构简单。由于大容量滤波电容的广泛使用,克服了滤波效果稍差的缺点,广泛用于各类电源电路。

电感滤波

较差

电源电路中较少使用。

RC滤波

较好

较高

常用于电子管收音机电路和各种高低频退耦电路。

LC滤波

很好

稍小

电源电路中较少使用。

(3)电容滤波电路输出电流大小与滤波电容量的关系

输出电流

(A)

2

1

0.5~1

0.1~0.5

0.05~1

0.05

电容量

(μF)

4000

2000

1000

500

200~500

200

(4)常用整流滤波电路计算表

电路名称

(均使用电容滤波)

输入交流电压(有效值)

负载开路时输出电压

带负载时输出电压(估计值)

每个二极管的最大反向电压

每个二极管通过的电流

需要使用的二极管数量

半波整流

E

1.414E

E

2.828E

I

1

全波整流

2E

1.414E

1.2E

2.828E

0.5I

2

桥式整流

E

1.414E

1.2E

1.414E

0.5I

4

二倍压

E

2.828E

2E

2.828E

I

2

相关文章:

南京观海微电子----整流滤波电路实用

01 变压电路 通常直流稳压电源使用电源变压器来改变输入到后级电路的电压。电源变压器由初级绕组、次级绕组和铁芯组成。初级绕组用来输入电源交流电压,次级绕组输出所需要的交流电压。通俗的说,电源变压器是一种电→磁→电转换器件。即初级的交流电转化…...

【python】向Jira测试计划下,附件中增加html测试报告

【python】连接Jira获取token以及jira对象 # 往 jira 测试计划下面,上传测试结果html def put_jira_file(plain_id):# 配置连接jiraconn ConnJira()jira conn.jira_login()[2]path jira.issue(O45- plain_id)attachments_dir os.path.abspath(..) \\test_API…...

探索ChatGPT背后的前端黑科技

由于图片和格式解析问题,可前往 阅读原文 在人工智能与互联网技术飞速发展的今天,像ChatGPT这样的智能对话系统已经成为科技领域的焦点。它不仅能够进行自然流畅的对话,还能以多种格式展示内容,为用户带来高效且丰富的交互体验。然…...

Agents Go Deep 智能体深入探索

Agents Go Deep 智能体深入探索 核心事件 OpenAI发布了一款先进的智能体“深度研究”,它能借助网络搜索和推理生成研究报告。 最新进展 功能特性:该智能体依据数百个在线资源生成详细报告,目前仅支持文本输出,不过很快会增加对图…...

DeepSeek全生态接入指南:官方通道+三大云平台

DeepSeek全生态接入指南:官方通道三大云平台 一、官方资源入口 1.1 核心交互平台 🖥️ DeepSeek官网: https://chat.deepseek.com/ (体验最新对话模型能力) 二、客户端工具 OllamaChatboxCherry StudioAnythingLLM …...

c++TinML转html

cTinML转html 前言解析解释转译html类定义开头html 结果这是最终效果(部分): ![在这里插入图片描述](https://i-blog.csdnimg.cn/direct/6cf6c3e3c821446a84ae542bcc2652d4.png) 前言 在python.tkinter设计标记语言(转译2-html)中提到了将Ti…...

STM32硬件SPI函数解析与示例

1. SPI 简介 SPI(Serial Peripheral Interface)即串行外设接口,是一种高速、全双工、同步的通信总线,常用于微控制器与各种外设(如传感器、存储器等)之间的通信。STM32 系列微控制器提供了多个 SPI 接口&a…...

滤波器:卡尔曼滤波

卡尔曼滤波(Kalman Filter)是一种高效的递归算法,主要用于动态系统的状态估计。它通过结合系统模型和噪声干扰的观测数据,实现对系统状态的最优估计(在最小均方误差意义下)。以下从原理、使用场景和特点三个…...

深度学习框架探秘|TensorFlow vs PyTorch:AI 框架的巅峰对决

在深度学习框架中,TensorFlow 和 PyTorch 无疑是两大明星框架。前面两篇文章我们分别介绍了 TensorFlow(点击查看) 和 PyTorch(点击查看)。它们引领着 AI 开发的潮流,吸引着无数开发者投身其中。但这两大框…...

Windows环境管理多个node版本

前言 在实际工作中,如果我们基于Windows系统开发,同时需要维护老项目,又要开发新项目,且不同项目依赖的node版本又不同时,那么就需要根据项目切换不同的版本。本文使用Node Version Manager(nvm&#xff0…...

opencascade 源码学习BRepBuilderAPI-BRepBuilderAPI

BRepBuilderAPI BRepBuilderAPI 是一个用于构建和操作 BRep(边界表示法,Boundary Representation)拓扑数据结构的工具类。它提供了高级接口,用于创建几何形状(如顶点、边、面、实体等)以及进行扫掠&#x…...

Vue 2 + Webpack 项目中集成 ESLint 和 Prettier

在 Vue 2 Webpack 项目中集成 ESLint 和 Prettier 可以帮助你规范代码风格并自动格式化代码。以下是详细的步骤: 1. 安装 ESLint 和 Prettier 相关依赖 在项目根目录下运行以下命令,安装 ESLint、Prettier 和相关插件: npm install --save…...

Renesas RH850 EEL库的优点

文章目录 1. 磨损均衡(Wear Leveling)2. 数据抽象与易用性3. 后台维护与自动刷新4. 多优先级操作5. ECC 错误处理与数据完整性EEL 与 FDL 的协作机制1. 分层架构2. 存储池划分3. 协作流程4. 同步与互斥5. 性能优化实际应用场景示例场景:车辆里程存储总结1. 磨损均衡(Wear L…...

torch导出ONNX模型报错:OnnxExporterError: Module onnx is not installed

问题: 使用torch 导出模型为onnx文件时报错:torch.onnx.OnnxExporterError: Module onnx is not installed! 环境: 操作系统 Win10 python运行环境 Anacoda3 torch 2.6.0 torchvision …...

LabVIEW 用户界面设计基础原则

在设计LabVIEW VI的用户界面时,前面板的外观和布局至关重要。良好的设计不仅提升用户体验,还能提升界面的易用性和可操作性。以下是设计用户界面时的一些关键要点: 1. 前面板设计原则 交互性:组合相关的输入控件和显示控件&#x…...

使用Python爬虫实时监控行业新闻案例

目录 背景环境准备请求网页数据解析网页数据定时任务综合代码使用代理IP提升稳定性运行截图与完整代码总结 在互联网时代,新闻的实时性和时效性变得尤为重要。很多行业、技术、商业等领域的新闻都可以为公司或者个人发展提供有价值的信息。如果你有一项需求是要实时…...

qt QTextEdit用法总结

1. 基本介绍 QTextEdit 是 Qt 中用于显示和编辑富文本(支持 HTML 子集)和纯文本的控件。 支持文本格式(字体、颜色、对齐)、列表、表格、图片插入等富文本功能。 底层通过 QTextDocument 管理内容,提供强大的文本处理…...

《open3d qt 网格采样成点云》

open3d qt 网格采样成点云 效果展示二、流程三、代码效果展示 二、流程 创建动作,链接到槽函数,并把动作放置菜单栏 参照前文 三、代码 1、槽函数实现 void on_actionMeshUniformSample_triggered();//均匀采样 void MainWindow::...

企业数据安全:切实有效的数据安全保障措施分享:

确保企业数据安全是一项持续不懈的任务,鉴于技术的飞速发展,网络攻击者持续探索新型手段以窃取敏感信息并谋取利益。若企业欲避免成为数据泄露的下一个牺牲品,就必须始终保持警觉,预先规划,以不变应万变。为了帮助企业…...

rocketmq-netty通信设计-request和response

1、NettyRemotingServer启动分析 org.apache.rocketmq.remoting.netty.NettyRemotingServer#start public void start() {this.defaultEventExecutorGroup new DefaultEventExecutorGroup(nettyServerConfig.getServerWorkerThreads(),new ThreadFactory() {private AtomicI…...

智慧医疗能源事业线深度画像分析(上)

引言 医疗行业作为现代社会的关键基础设施,其能源消耗与环境影响正日益受到关注。随着全球"双碳"目标的推进和可持续发展理念的深入,智慧医疗能源事业线应运而生,致力于通过创新技术与管理方案,重构医疗领域的能源使用模式。这一事业线融合了能源管理、可持续发…...

Cesium1.95中高性能加载1500个点

一、基本方式&#xff1a; 图标使用.png比.svg性能要好 <template><div id"cesiumContainer"></div><div class"toolbar"><button id"resetButton">重新生成点</button><span id"countDisplay&qu…...

聊聊 Pulsar:Producer 源码解析

一、前言 Apache Pulsar 是一个企业级的开源分布式消息传递平台&#xff0c;以其高性能、可扩展性和存储计算分离架构在消息队列和流处理领域独树一帜。在 Pulsar 的核心架构中&#xff0c;Producer&#xff08;生产者&#xff09; 是连接客户端应用与消息队列的第一步。生产者…...

【Go】3、Go语言进阶与依赖管理

前言 本系列文章参考自稀土掘金上的 【字节内部课】公开课&#xff0c;做自我学习总结整理。 Go语言并发编程 Go语言原生支持并发编程&#xff0c;它的核心机制是 Goroutine 协程、Channel 通道&#xff0c;并基于CSP&#xff08;Communicating Sequential Processes&#xff0…...

Ascend NPU上适配Step-Audio模型

1 概述 1.1 简述 Step-Audio 是业界首个集语音理解与生成控制一体化的产品级开源实时语音对话系统&#xff0c;支持多语言对话&#xff08;如 中文&#xff0c;英文&#xff0c;日语&#xff09;&#xff0c;语音情感&#xff08;如 开心&#xff0c;悲伤&#xff09;&#x…...

Java面试专项一-准备篇

一、企业简历筛选规则 一般企业的简历筛选流程&#xff1a;首先由HR先筛选一部分简历后&#xff0c;在将简历给到对应的项目负责人后再进行下一步的操作。 HR如何筛选简历 例如&#xff1a;Boss直聘&#xff08;招聘方平台&#xff09; 直接按照条件进行筛选 例如&#xff1a…...

Unity | AmplifyShaderEditor插件基础(第七集:平面波动shader)

目录 一、&#x1f44b;&#x1f3fb;前言 二、&#x1f608;sinx波动的基本原理 三、&#x1f608;波动起来 1.sinx节点介绍 2.vertexPosition 3.集成Vector3 a.节点Append b.连起来 4.波动起来 a.波动的原理 b.时间节点 c.sinx的处理 四、&#x1f30a;波动优化…...

html css js网页制作成品——HTML+CSS榴莲商城网页设计(4页)附源码

目录 一、&#x1f468;‍&#x1f393;网站题目 二、✍️网站描述 三、&#x1f4da;网站介绍 四、&#x1f310;网站效果 五、&#x1fa93; 代码实现 &#x1f9f1;HTML 六、&#x1f947; 如何让学习不再盲目 七、&#x1f381;更多干货 一、&#x1f468;‍&#x1f…...

C++使用 new 来创建动态数组

问题&#xff1a; 不能使用变量定义数组大小 原因&#xff1a; 这是因为数组在内存中是连续存储的&#xff0c;编译器需要在编译阶段就确定数组的大小&#xff0c;以便正确地分配内存空间。如果允许使用变量来定义数组的大小&#xff0c;那么编译器就无法在编译时确定数组的大…...

「全栈技术解析」推客小程序系统开发:从架构设计到裂变增长的完整解决方案

在移动互联网营销竞争白热化的当下&#xff0c;推客小程序系统凭借其裂变传播、精准营销等特性&#xff0c;成为企业抢占市场的利器。本文将深度解析推客小程序系统开发的核心技术与实现路径&#xff0c;助力开发者打造具有市场竞争力的营销工具。​ 一、系统核心功能架构&…...