整流器電路的電壓輸出是單向脈沖電壓,不能直接用于電子電路。因此,有必要對(duì)輸出電壓進(jìn)行濾波,消除電壓中的交流分量,并將其轉(zhuǎn)換為直流電,以用于電子電路。濾波器電路主要使用具有交流特殊阻抗特性的器件,如電容器和電感器。本文分析了不同形式的濾波電路。
濾波電路種類濾波電路主要有下列幾種:電容濾波電路,這是最基本的濾波電路;π型RC 濾波電路;π型LC濾波電路;電子濾波器電路。下面分別介紹一下這幾種常見濾波。
如圖1(a)所示。它是一種單向脈動(dòng)直流波形。從圖中可以看出,電壓的方向始終是一致的,但電壓的幅度是變化的。也就是說,在時(shí)間線上,電壓顯示出周期性變化,因此它會(huì)脈沖。但根據(jù)波形分解原理,該電壓可以分解為直流電壓和一系列不同頻率的交流電壓,如圖1(b)所示。在圖1(b)中,虛線表示單向脈動(dòng)直流電壓U0中的直流分量,而U0的交流分量用實(shí)線表示。
根據(jù)上述分析,由于直流電壓的單向脈動(dòng),它可以分為兩部分:交流電和直流電。在電源電路濾波電路中,可以通過使用電容器的“隔直通交”和儲(chǔ)能特性,或使用電感器的“隔交通直”來濾除電壓中的交流分量。
圖2顯示了電容濾波的原理。圖2(a)顯示了整流器電路的輸出電路。交流電壓經(jīng)電路整流后,輸出為單向脈動(dòng)直流電,在電路中為U0。圖2(b)顯示了電容器濾波電路。由于電容器C1對(duì)應(yīng)于直流的開路,整流器電路輸出的直流電壓不能通過C1接地,只能施加到負(fù)載RL,如RL圖所示。對(duì)于通過整流器電路輸出的交流分量,因C1容量較大,容抗小,交流分量通過C1流到地端,而不能加到負(fù)載RL。這樣,通過對(duì)電容器C1進(jìn)行濾波,從單向脈沖直流電流中提取所需的直流電壓+U。濾波電容器C1的容量越大,其對(duì)交流分量的容抗越小,導(dǎo)致負(fù)載RL上的交流成分越小,濾波效果就越好。
圖3顯示了電感濾波的原理。由于電感器L1對(duì)直流電相當(dāng)于通路,因此從整流器電路輸出的DC電壓被直接施加到負(fù)載RL。對(duì)于通過整流電路輸出的交流分量,由于L1的電感較大,從而感抗也大,它對(duì)交流分量有顯著的阻礙作用,阻止交流電通過C1流向負(fù)載RL。這樣,通過電感L1進(jìn)行濾波,從單向脈沖直流電流中提取所需的直流電壓+U。濾波電感器L1的電感越大,交流分量的感抗就越大,導(dǎo)致負(fù)載RL上的交流分量越小,濾波效果越好,但直流電阻也會(huì)增大。
π型濾波是一種二階濾波器,可以去除不需要的諧波,在直流電源中是減小電流的脈動(dòng),使電流更加平滑。RC濾波器電路由兩個(gè)濾波電容器和一個(gè)濾波電阻器組成。第一級(jí)電容器和前一級(jí)的輸出阻抗形成第一級(jí)濾波,可以暫時(shí)濾除交流分量。由于電容器對(duì)交流紋波仍有阻抗,且前一級(jí)的阻抗相對(duì)較小,因此在第一級(jí)濾波后通常仍有一定的殘留交流分量。經(jīng)過由R和次級(jí)電容器組成的次級(jí)濾波后,可以再次減少紋波。
如圖4所示是π型RC濾波電路。電路中的C1、C2和C3是3只濾波電容,R1和R2是濾波電阻,C1、R1和C2構(gòu)成第一節(jié)π型的RC濾波電路,C2、R2和C3構(gòu)成第二節(jié)π型RC濾波電路。由于這種濾波電路的形式如同希臘字母π和采用了電阻器、電容器,所以稱為π型RC濾波電路。
π型LC濾波電路如圖5 所示。π型LC濾波電路與π型RC濾波電路基本相同。該電路僅用濾波電感代替濾波電阻,因?yàn)闉V波電阻對(duì)直流和交流電流的電阻相同,濾波電感對(duì)交流電感的感抗較大,對(duì)直流電流的電阻較小。這可以在不降低直流輸出電壓的情況下提高濾波效果。在圖5的電路中,通過整流電路輸出的單向脈沖直流電壓首先通過電容器C1進(jìn)行濾波,以去除大部分交流分量,然后添加到L1和C2濾波電路中。對(duì)于交流分量而言,L1對(duì)它有較大的感抗,導(dǎo)致L1的交流電壓降較大,負(fù)載的交流分量較小。對(duì)于直流電,由于L1不呈現(xiàn)感抗,相當(dāng)于通路,同時(shí),濾波器電感使用較粗的線徑和較小的直流電阻器,這基本上不會(huì)導(dǎo)致直流電壓的電壓降。因此,直流輸出電壓相對(duì)較高,這是使用電感濾波器的主要優(yōu)點(diǎn)。
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