直流电源滤波电路及电子滤波器原理分析
发布时间:2008/5/29 0:00:00 访问次数:358
|
常用的滤波电路有无源滤波和有源滤波两大类。无源滤波的主要形式有电容滤波、电感滤波和复式滤波(包括倒l型、lc滤波、lcπ型滤波和rcπ型滤波等)。有源滤波的主要形式是有源rc滤波,也被称作电子滤波器。
直流电中的脉动成分的大小用脉动系数来表示,此值越大,则滤波器的滤波效果越差。
脉动系数(s)=输出电压交流分量的基波最大值/输出电压的直流分量
半波整流输出电压的脉动系数为s=1.57,全波整流和桥式整流的输出电压的脉动系数s≈o.67。对于全波和桥式整流电路采用c型滤波电路后,其脉动系数s=1/(4(rlc/t-1)。(t为整流输出的直流脉动电压的周期。)
rc-π型滤波电路,实质上是在电容滤波的基础上再加一级rc滤波电路组成的。如图1虚线
由分析可知,在ω值一定的情况下,r愈大,c2愈大,则脉动系数愈小,也就是滤波效果就越好。而r值增大时,电阻上的直流压降会增大,这样就增大了直流电源的内部损耗;若增大c2的电容量,又会增大电容器的体积和重量,实现起来也不现实。
为了解决这个矛盾,于是常常采用有源滤波电路,也被称作电子滤波器。电路如图2。它是由c1、r、c2组成的π型rc滤波电路与有源器件--晶体管t组成的射极输出器连接而成的电路。由图2可知,流过r的电流ir=ie/(1+β)=irl/(1+β)。流过电阻r的电流仅为负载电流的1/(1+β).所以可以采用较大的r,与c2配合以获得较好的滤波效果,以使c2两端的电压的脉动成分减小,输出电压和c2两端的电压基本相等,因此输出电压的脉动成分也得到了削减。
从rl负载电阻两端看,基极回路的滤波元件r、c2折合到射极回路,相当于r减小了(1+β)倍,而c2增大了(1+β)倍。这样所需的电容c2只是一般rcπ型滤波器所需电容的1/β,比如晶体管的直流放大系数β=50,如果用一般rcπ型滤波器所需电容容量为1000μf,如采用电子滤波器,那么电容只需要20μf就满足要求了。采用此电路可以选择较大的电阻和较小的电容而达到同样的滤波效果,因此被广泛地用于一些小型电子设备的电源之中。
|
常用的滤波电路有无源滤波和有源滤波两大类。无源滤波的主要形式有电容滤波、电感滤波和复式滤波(包括倒l型、lc滤波、lcπ型滤波和rcπ型滤波等)。有源滤波的主要形式是有源rc滤波,也被称作电子滤波器。
直流电中的脉动成分的大小用脉动系数来表示,此值越大,则滤波器的滤波效果越差。
脉动系数(s)=输出电压交流分量的基波最大值/输出电压的直流分量
半波整流输出电压的脉动系数为s=1.57,全波整流和桥式整流的输出电压的脉动系数s≈o.67。对于全波和桥式整流电路采用c型滤波电路后,其脉动系数s=1/(4(rlc/t-1)。(t为整流输出的直流脉动电压的周期。)
rc-π型滤波电路,实质上是在电容滤波的基础上再加一级rc滤波电路组成的。如图1虚线
由分析可知,在ω值一定的情况下,r愈大,c2愈大,则脉动系数愈小,也就是滤波效果就越好。而r值增大时,电阻上的直流压降会增大,这样就增大了直流电源的内部损耗;若增大c2的电容量,又会增大电容器的体积和重量,实现起来也不现实。
为了解决这个矛盾,于是常常采用有源滤波电路,也被称作电子滤波器。电路如图2。它是由c1、r、c2组成的π型rc滤波电路与有源器件--晶体管t组成的射极输出器连接而成的电路。由图2可知,流过r的电流ir=ie/(1+β)=irl/(1+β)。流过电阻r的电流仅为负载电流的1/(1+β).所以可以采用较大的r,与c2配合以获得较好的滤波效果,以使c2两端的电压的脉动成分减小,输出电压和c2两端的电压基本相等,因此输出电压的脉动成分也得到了削减。
从rl负载电阻两端看,基极回路的滤波元件r、c2折合到射极回路,相当于r减小了(1+β)倍,而c2增大了(1+β)倍。这样所需的电容c2只是一般rcπ型滤波器所需电容的1/β,比如晶体管的直流放大系数β=50,如果用一般rcπ型滤波器所需电容容量为1000μf,如采用电子滤波器,那么电容只需要20μf就满足要求了。采用此电路可以选择较大的电阻和较小的电容而达到同样的滤波效果,因此被广泛地用于一些小型电子设备的电源之中。
上一篇:一种低成本压控滤波器的实现