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電源濾波設計關鍵基礎精華集錦

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2020年06月19日  

一、開關電源中濾波電容的正確選擇


濾波電容在開關電源中起著非常重要的用途,如何正確選擇濾波電容,尤其是輸出濾波電容的選擇則是每個工程技術人員都十分關心的問題。


50Hz工頻電路中使用的普通電解電容器,其脈動電壓頻率僅為100Hz,充放電時間是毫秒數量級。為獲得更小的脈動系數,所需的電容量高達數十萬F,因此普通低頻鋁電解電容器的目標是以提高電容量為主,電容器的電容量、損耗角正切值以及漏電流是鑒別其優劣的重要參數。而開關電源中的輸出濾波電解電容器,其鋸齒波電壓頻率高達數十kHz,甚至是數十MHz,這時電容量并不是其重要指標,衡量高頻鋁電解電容優劣的標準是阻抗-頻率特性,要求在開關電源的工作頻率內要有較低的等效阻抗,同時關于半導體器件工作時出現的高頻尖峰信號具有良好的濾波用途。


普通的低頻電解電容器在10kHz左右便開始呈現感性,無法滿足開關電源的使用要求。而開關電源專用的高頻鋁電解電容器有四個端子,正極鋁片的兩端分別引出作為電容器的正極,負極鋁片的兩端也分別引出作為負極。電流從四端電容的一個正端流入,經過電容內部,再從另一個正端流向負載;從負載返回的電流也從電容的一個負端流入,再從另一個負端流向電源負端。


由于四端電容具有良好的高頻特性,為減小電壓的脈動分量以及抑制開關尖峰噪聲供應了極為有利的手段。高頻鋁電解電容器還有多芯的形式,即將鋁箔分成較短的若干段,用多引出片并聯連接以減小容抗中的阻抗成份。并且采用低電阻率的材料作為引出端子,提高了電容器承受大電流的能力。


二、橋式整流濾波電路圖


橋式整流濾波電路圖


單相橋式整流π型濾波電路


三、濾波電路的設計


濾波電路的設計


交流電經過二極管整流之后,方向單一了,但是大小(電流強度)還是處在不斷地變化之中。這種脈動直流一般是不能直接用來給無線電裝供電的。要把脈動直流變成波形平滑的直流,還要再做一番填平取齊的工作,這便是濾波。換句話說,濾波的任務,就是把整流器輸出電壓中的波動成分盡可能地減小,改造成接近恒穩的直流電。


電容濾波


電容器是一個儲存電能的倉庫。在電路中,當有電壓加到電容器兩端的時候,便對電容器充電,把電能儲存在電容器中;當外加電壓失去(或降低)之后,電容器將把儲存的電能再放出來。充電的時候,電容器兩端的電壓逐漸升高,直到接近充電電壓;放電的時候,電容器兩端的電壓逐漸降低,直到完全消失。電容器的容量越


大,負載電阻值越大,充電和放電所要的時間越長。這種電容帶兩端電壓不能突變的特性,正好可以用來承擔濾波的任務。


圖5-9是最簡單的電容濾波電路,電容器與負載電阻并聯,接在整流器后面,下面以圖5-9(a)所示半波整施情況說明電容濾波的工作過程。在二極管導通期間,e2向負載電阻Rfz供應電流的同時,向電容器C充電,一直充到最大值。e2達到最大值以后逐漸下降;而電容器兩端電壓不能突然變化,仍然保持較高電壓。這時,D受反向電壓,不能導通,于是Uc便通過負載電阻Rfz放電。由于C和Rfz較大,放電速度很慢,在e2下降期間里,電容器C上的電壓降得不多。當e2下一個周期來到并升高到大于Uc時,又再次對電容器充電。如此重復,電容器C兩端(即負載電阻Rfz:兩端)便保持了一個較平穩的電壓,在波形圖上呈現出比較平滑的波形。圖5-10(a)(b)中分別示出半波整流和全波整流時電容濾波前后的輸出波形。


顯然,電容量越大,濾波效果越好,輸出波形越趨于平滑,輸出電壓也越高。但是,電容量達到一定值以后,再加大電容量對提高濾波效果已無明顯用途。通常應根據負載電用和輸出電說的大小選擇最佳電容量。表5-2中所列濾波電容器容量和輸出電流的關系,可供參考。電容器的耐壓值一般取的1.5倍。


表5-3中列出帶有濾波器的整流電路中各電壓的關系。表一、


輸出電流2A左右1A左右0.5-1A左右0.1-0.5A100-50mA50mA以下


濾波電容4000u2000u1000u500u200u-500u200u


采用電容濾波的整流電路,輸出電壓隨時出電流變化較大,這關于變化負載(如乙類推挽電路)來說是很不利的。


二、電感濾波


利用電感對交流阻抗大而對直流用抗小的特點,可以用帶鐵芯的線圈做成濾波器。電磁濾波輸出電壓較低,相輸出電壓波動小,隨負載變化也很小,適用于負載電流較大的場合。


三、復式濾波器。


把電容按在負載并聯支路,把電感或電阻接在串聯支路,可以組成復式濾波器,達到更佳的濾波效果口這種電路的形狀很象字母π,所以又叫π型濾波器。


圖5-12所示是由電磁與電容組成的LC濾波器,其濾波效能很高,幾乎沒有直流電壓損失,適用于負載電流較大、要求紋波很小的場合。但是,這種濾波器由于電感體積和重量大(高頻時可減小),比較笨重,成本也較高,一般情況下使用得不多。


由電阻與電容組成的RC濾波器示于圖5-13中。這種復式濾波器結構簡單,能兼起降壓、限流用途,濾波效能也較高,是最后用的一種濾波器。上述兩種復式濾波器,由于接有電容,帶負載能力都較差。


四、RC濾波電路的計算及公式


RC濾波電路的計算及公式


關于無源RC一階低通濾波電路,其傳遞函數為G(s)=1/(RCs+1)。轉換為信號經過它的衰減的計算方法為:


Uo=Ui/[(2*pi*f*R*C)^2+1]^0.5


式中:Uo為輸出電壓;Ui為輸入電壓;pi為圓周率;f為信號頻率。


關于無源RC二階(以上)低通濾波電路,由于此處用文字行不大好表達,所以就不寫出了。


五、電容濾波電路


濾波電路


整流電路雖然可將交流電變成直流電,但其脈動成分較大,在一些要求直流電平滑的場合是不適用的,需加上濾波電路,以減小整流后直流電中的脈動成分。


一般直流電中的脈動成分的大小用脈動系數來表示:


脈動系數(S)=GS0712


例如,全波整流輸出電壓uL可用付氏級數展開為:


GS0713


其中基波最大值為0.6U2,直流分量(平均值)為0.9U2,故脈動系數S0.67。同理可求得半波整流輸出電壓的脈動系數為S=1.57,可見其脈動系數是比較大的。一般電子設備所需直流電源的脈動系數小于0.01,故整流輸出的電壓必須采取一定的措施,一方面盡量降低輸出電壓中的脈動成分,另一方面盡量保存輸出電壓中的直流成分,使輸出電壓接近于較理想的直流電源的輸出電壓。這一措施就是濾波。


最基本的濾波元件是電感、電容。其濾波原理是:利用這些電抗元件在整流二極管導通期間儲存能量、在截止期間釋放能量的用途,使輸出電壓變得比較平滑;或從另一角度來看,電容、電感對交、直流成分反映出來的阻抗不同,把它們合理地安排在電路中,即可達到降低交流成分而保留直流成分的目的,體現出濾波用途。


常用的濾波電路有無源濾波和有源濾波兩大類。其中無源濾波的重要形式有電容濾波,電感濾波和復式濾波(包括倒L型LC濾波,π型LC濾波和π型RC濾波等)。有源濾波的重要形式是有源RC濾波。


電容濾波


半波整流電容濾波電路如圖Z0710所示。其濾波原理如下:


電容C并聯于負載RL的兩端,uL=uC。在沒有并入電容C之前,整流二極管在u2的正半周導通,負半周截止,輸出電壓uL的波形如圖中紅線所示。并入電容之后,設在ωt=0時接通電源,則當u2由零逐漸增大時,二極管D導通,除有一電流iL流向負載以外還有一電流iC向電容C充電,充電電壓uC的極性為上正下負。如忽略二極管的內阻,則uC可充到接近u2的峰值u2m。在u2達到最大值以后開始下降,此時電容器上的電壓uc也將由于放電而逐漸下降。當u2<uc時,D因反偏而截止,于是C以一定的時間常數通過RL按指數規律放電,uc下降。直到下一個正半周,當u2>uc時,D又導通。如此下去,使輸出電壓的波形如圖中藍線所示。顯然比未并電容C前平滑多了。


全波或橋式整流電容濾波的原理與半波整波電容濾波基本相同,濾波波形如圖Z0711所示。


從以上分析可以看出:


1.加了電容濾波之后,輸出電壓的直流成分提高了,而脈動成分降低了。這都是由于電容的儲能用途造成的。電容在二極管導通時充電(儲能),截止時放電(將能量釋放給負載),不但使輸出電壓的平均值增大,而且使其變得比較平滑了。


2.電容的放電時間常數(=RLC)愈大,放電愈慢,輸出電壓愈高,脈動成分也愈少,即濾波效果愈好。故一般C取值較大,RL也要求較大。實際中常按下式來選取C的值:


RLC≥(3~5>T(半波)GS0714


RLC≥(3~5)T/2(全波、橋式)GS0715


3.電容濾波電路中整流二極管的導電時間縮短了,即導通角小于180°。而且,放電時間常數越大,導通角越小。因此,整流二極管流過的是一個很大的沖擊電流,對管子的壽命不利,選擇二極管時,必須留有較大余量。


4.電容濾波電路的外特性(指UL與IL之間的關系)和脈動特性(指S與IL之間的關系)比較差,如圖Z0712所示。可以看出輸出電壓UL和脈動系數S隨著輸出電流IL的變化而變化。當IL=0(即RL=∞)時,UL=U2(電容充電到最大值后不再放電),S=0。當IL增大(即RL減小)時,由于電容放電程度加快而使UL下降,UL的變化范圍在U2~0.9U2之間(指全波或橋式),S變大。所以,電容濾波一般適用于負載電流變化不大的場合。


5.電容濾波電路輸出電壓的佑算。假如電容濾波電路的放電時間常數按式GS0714或GS0715取值的話,則輸出電壓分別為:


UL=(0.9~1.0)U2(半波)GS0716


UL=(1.1~1.2)U2(全波)GS0717


電容濾波電路結構簡單、使用方便、應用較廣。

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