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典型应用电路

发布时间:2013/5/17 20:31:50 访问次数:1353

    电感在电路中依其所在位ALE75B48V(08)置不同,用途不同,而起着不同的作用。如阻流、滤波、耦合、振荡、隔离、补偿、传输能量、转换能量等。
    滤波电路。
    在大电流负载情况下,由于负载电阻RL很小,若采用电容滤波电路,则电容容量势必很大,而且整流二极管的冲击电流也非常大,这就使得整流管和电容器的选择比较困难,甚至不太可能,在这种情况下应当采用电感滤波。在整流电路与负载电阻之间串联一个电感线圈三就构成了电感滤波电路,由于电感线圈的电感量要足够大,所以一般需要采用带有铁心的线圈。单相桥式整流电感滤波电路如图3-12所示。

          
    电感的基本性质是当通过它的电流变化时,电感线圈中产生的感应电动势将阻止电流的变化。当通过电感线圈的电流增大时,电感线圈产生的自感电动势与电流方向相反,将阻止电流的增加,同时    图3-12单相桥式整流电感滤波电路将一部分电能转化成磁场能存储于电感之中:当通过电感线圈的电流减小时,电感线圈中产生的自感电动势与电流方向相同,将阻止电流的减小,同时释放出存储的能量,以补偿电流的减小。因此,经电感滤波后,不但负载电流及电压的脉动减小,波形变得平滑,而且整流二极管的导通角增大。
    整流电路输出电压可分为两部分,一部分为直流分量,它就是整流电路输出电压的平均值Uo(AV),耐于全波整流电路,其值约为0.9 U2;另一部分为交流分量Ud;如图3-12所标注。电感线圈对直流分量呈现的电抗很小,就是线圈本身的电阻R;而对交流分量呈现的电抗为coL。所以若二极管的导通角近似为兀,则电感滤波后的输出电压平均值为
    电感滤波电路输出电压平均值小于整流电路输出电压平均值,在线圈电阻可忽略的情况下,可以看出,在电感线圈不变的情况下,负载电阻愈小(即负载电流愈大),输出电压的交流分量愈小,脉动愈小。注意,只有在RL远远小于时,才能获得较好的滤波效果。显然,三愈大,滤波效果愈好。
    另外,由于滤波电感电动势的作用,可以使二极管的导通角接近兀,减小了二极管的冲击电流,平滑了流过二极管的电流,从而可延长整流二极管的使用寿命。
    当单独使用电容或电感进行滤波,效果仍不理想时,可采用复式滤波电路。电容和电感是基本的滤波元件,利用它们对直流量和交流量呈现不同电抗的特点,只要合理地接入电路都可以达到滤波的目酌。

    电感在电路中依其所在位ALE75B48V(08)置不同,用途不同,而起着不同的作用。如阻流、滤波、耦合、振荡、隔离、补偿、传输能量、转换能量等。
    滤波电路。
    在大电流负载情况下,由于负载电阻RL很小,若采用电容滤波电路,则电容容量势必很大,而且整流二极管的冲击电流也非常大,这就使得整流管和电容器的选择比较困难,甚至不太可能,在这种情况下应当采用电感滤波。在整流电路与负载电阻之间串联一个电感线圈三就构成了电感滤波电路,由于电感线圈的电感量要足够大,所以一般需要采用带有铁心的线圈。单相桥式整流电感滤波电路如图3-12所示。

          
    电感的基本性质是当通过它的电流变化时,电感线圈中产生的感应电动势将阻止电流的变化。当通过电感线圈的电流增大时,电感线圈产生的自感电动势与电流方向相反,将阻止电流的增加,同时    图3-12单相桥式整流电感滤波电路将一部分电能转化成磁场能存储于电感之中:当通过电感线圈的电流减小时,电感线圈中产生的自感电动势与电流方向相同,将阻止电流的减小,同时释放出存储的能量,以补偿电流的减小。因此,经电感滤波后,不但负载电流及电压的脉动减小,波形变得平滑,而且整流二极管的导通角增大。
    整流电路输出电压可分为两部分,一部分为直流分量,它就是整流电路输出电压的平均值Uo(AV),耐于全波整流电路,其值约为0.9 U2;另一部分为交流分量Ud;如图3-12所标注。电感线圈对直流分量呈现的电抗很小,就是线圈本身的电阻R;而对交流分量呈现的电抗为coL。所以若二极管的导通角近似为兀,则电感滤波后的输出电压平均值为
    电感滤波电路输出电压平均值小于整流电路输出电压平均值,在线圈电阻可忽略的情况下,可以看出,在电感线圈不变的情况下,负载电阻愈小(即负载电流愈大),输出电压的交流分量愈小,脉动愈小。注意,只有在RL远远小于时,才能获得较好的滤波效果。显然,三愈大,滤波效果愈好。
    另外,由于滤波电感电动势的作用,可以使二极管的导通角接近兀,减小了二极管的冲击电流,平滑了流过二极管的电流,从而可延长整流二极管的使用寿命。
    当单独使用电容或电感进行滤波,效果仍不理想时,可采用复式滤波电路。电容和电感是基本的滤波元件,利用它们对直流量和交流量呈现不同电抗的特点,只要合理地接入电路都可以达到滤波的目酌。

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