地线有害耦合与滤波电路
发布时间:2012/11/18 12:07:52 访问次数:1576
滤波电路不仅要对整流电路输出的单向脉动性直流电压中的交流成分进行滤波,还要去掉直流2SD1664T100电流中的各种干扰成分。
单路直流电源电路
图3-57所示是单路直流电源电路。电路中,Tl是电源变压器,它只有一组二次绕组:Cl是滤波电容,C2是高频滤波电容。
从电路中可以看出,如果电路中A点存在各种干扰成分,高频干扰成分通过高频滤波电容C2流到地线,低频干扰成分通过Cl流到地线,这样就不能加到后面的负载电路中了。如果没有滤波电容Cl和C2,电路中A点的干扰成分将流入负载电路中,影响负载电路的正常工作。
由于这一直流电源电路只有一路,因此干扰成分主要来自交流电网中,而许多整机电路中需要有多路的直流电源电路,这时干扰咸分来源又增加了。
两路直流电源电路之一
图3-58所示是第一种两路直流电源电路。电路中,Tl是电源变压器,它只有一组带抽头的二次绕组:Cl和C2是低频滤波电容,C3和C4是高频滤波电容。
图3-58两路直流电源电路之一
(1)电路中A点的干扰成分分别通过Cl和C3流到地线,电路中B点的干扰成分分别通过C2和C4流到地线。
(2)从电路中可以看出,电源变压器Tl二次绕组由于有抽头,接入了两组整流、滤波电路,能够输出两路直流工作电压。
(3)两路整流、滤波电路有共用的部分,即电源变压器Tl二次绕组抽头以下绕组和接地引线,两个负载电路中的电流都流过了这一共用的电路,这个共用电路所产生的干扰成分会对两个负载电路造成有害影响。
(4)图3-59所示是共用电路对两个负载电路的有害影响示意图。电路中,Rl构成两个负载电路的共用电路。负载电路1的电流流过Rl,在电路中的A点会产生一个电压降,这个电压降就相当于是负载电路2的输入信号而加到负载电路2中,对负载电路2的正常工作造成有害影响。同时,负载电路2的电流在电路中A点产生的电压降影响负载电路1的正常工作。所以,在负载电路的输入端接入对地旁路电容很有必要。
(5)图3-60(a)所示是逻辑学上的交叉关系示意图,上述电路分析可以用逻辑学中的交叉概念来说明,这也是电路故障分析常用的逻辑推理方法。
从交叉关系示意图中可以看出,C部分是A和B的共用部分,C部分同时影响A和B。当C部分出现故障时,必将导致A和B同时出现故障。
图3-60(b)所示是逻辑学的重合概念示意图,它也可以用来对应电路中的故障部位。
滤波电路不仅要对整流电路输出的单向脉动性直流电压中的交流成分进行滤波,还要去掉直流2SD1664T100电流中的各种干扰成分。
单路直流电源电路
图3-57所示是单路直流电源电路。电路中,Tl是电源变压器,它只有一组二次绕组:Cl是滤波电容,C2是高频滤波电容。
从电路中可以看出,如果电路中A点存在各种干扰成分,高频干扰成分通过高频滤波电容C2流到地线,低频干扰成分通过Cl流到地线,这样就不能加到后面的负载电路中了。如果没有滤波电容Cl和C2,电路中A点的干扰成分将流入负载电路中,影响负载电路的正常工作。
由于这一直流电源电路只有一路,因此干扰成分主要来自交流电网中,而许多整机电路中需要有多路的直流电源电路,这时干扰咸分来源又增加了。
两路直流电源电路之一
图3-58所示是第一种两路直流电源电路。电路中,Tl是电源变压器,它只有一组带抽头的二次绕组:Cl和C2是低频滤波电容,C3和C4是高频滤波电容。
图3-58两路直流电源电路之一
(1)电路中A点的干扰成分分别通过Cl和C3流到地线,电路中B点的干扰成分分别通过C2和C4流到地线。
(2)从电路中可以看出,电源变压器Tl二次绕组由于有抽头,接入了两组整流、滤波电路,能够输出两路直流工作电压。
(3)两路整流、滤波电路有共用的部分,即电源变压器Tl二次绕组抽头以下绕组和接地引线,两个负载电路中的电流都流过了这一共用的电路,这个共用电路所产生的干扰成分会对两个负载电路造成有害影响。
(4)图3-59所示是共用电路对两个负载电路的有害影响示意图。电路中,Rl构成两个负载电路的共用电路。负载电路1的电流流过Rl,在电路中的A点会产生一个电压降,这个电压降就相当于是负载电路2的输入信号而加到负载电路2中,对负载电路2的正常工作造成有害影响。同时,负载电路2的电流在电路中A点产生的电压降影响负载电路1的正常工作。所以,在负载电路的输入端接入对地旁路电容很有必要。
(5)图3-60(a)所示是逻辑学上的交叉关系示意图,上述电路分析可以用逻辑学中的交叉概念来说明,这也是电路故障分析常用的逻辑推理方法。
从交叉关系示意图中可以看出,C部分是A和B的共用部分,C部分同时影响A和B。当C部分出现故障时,必将导致A和B同时出现故障。
图3-60(b)所示是逻辑学的重合概念示意图,它也可以用来对应电路中的故障部位。
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