电源电路中电容保护电路分析
发布时间:2013/8/12 20:42:15 访问次数:1977
在讲解电源电路中电容保护电路之前,SG3524D为了更方便地理解电路的工作原理,首先介绍为何要在电源电路中增加这一电路。
电源电路中,从滤波角度上讲,滤波电容的容量越大越好,但是,第一节的滤波电容其容量太大,对整流电路中的整流二极管是一种危害,如图5-17所示是大容量滤波电容危害整流二极管的原理示意图。电路中,VD1是整流二极管,Cl是滤波电容。在整机电路通电之前,滤波电容Cl上没有电荷,其原理示意图。
为了解决大容量滤波电容与整流二极管长时间过电流之间的矛盾,可用两种方法:第一种是采用多节RC滤波电路(由电阻和电容构成的滤波电路),提高滤波效果,可以将第一节滤波电容的容量适当减小;第二种是加接整流二极管保护电容。
如图5-18所示是保护电容电路,电路中小电容Cl只有O.OIUF,Cl保护整流二极管VD1。
像护凛麓ii在电源开关(电路中未画出)接通时,由于电容C1内部原先没有电荷,Cl两根引脚之间电压为OV,Cl相当于短路,这样,开机瞬间的最大电流(冲击电流)通过Cl对滤波电容C2充电,开机时最大的冲击电流没有流过整流二极管VD1,从而达到了保护VD1的目的。开机之后,Cl内部很快充到了足够的电荷,这时Cl相当于开路,由VD1对交流电压进行整流。
如果交流电网中存在高频干扰,这一干扰成分通过VD1的整流而窜入整流电路输出电压之中,如图5-19所示。加入小电容Cl之后,由于高频干扰的频率高,Cl对它的容抗很小,高频干扰成分直接通过Cl(而不通过VD1整流),被滤波电路中的高频电容C3滤掉,这样,消除了交流电网中的高频干扰,达到净化直流输出电压的目的。
在讲解电源电路中电容保护电路之前,SG3524D为了更方便地理解电路的工作原理,首先介绍为何要在电源电路中增加这一电路。
电源电路中,从滤波角度上讲,滤波电容的容量越大越好,但是,第一节的滤波电容其容量太大,对整流电路中的整流二极管是一种危害,如图5-17所示是大容量滤波电容危害整流二极管的原理示意图。电路中,VD1是整流二极管,Cl是滤波电容。在整机电路通电之前,滤波电容Cl上没有电荷,其原理示意图。
为了解决大容量滤波电容与整流二极管长时间过电流之间的矛盾,可用两种方法:第一种是采用多节RC滤波电路(由电阻和电容构成的滤波电路),提高滤波效果,可以将第一节滤波电容的容量适当减小;第二种是加接整流二极管保护电容。
如图5-18所示是保护电容电路,电路中小电容Cl只有O.OIUF,Cl保护整流二极管VD1。
像护凛麓ii在电源开关(电路中未画出)接通时,由于电容C1内部原先没有电荷,Cl两根引脚之间电压为OV,Cl相当于短路,这样,开机瞬间的最大电流(冲击电流)通过Cl对滤波电容C2充电,开机时最大的冲击电流没有流过整流二极管VD1,从而达到了保护VD1的目的。开机之后,Cl内部很快充到了足够的电荷,这时Cl相当于开路,由VD1对交流电压进行整流。
如果交流电网中存在高频干扰,这一干扰成分通过VD1的整流而窜入整流电路输出电压之中,如图5-19所示。加入小电容Cl之后,由于高频干扰的频率高,Cl对它的容抗很小,高频干扰成分直接通过Cl(而不通过VD1整流),被滤波电路中的高频电容C3滤掉,这样,消除了交流电网中的高频干扰,达到净化直流输出电压的目的。
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