倍壓電路原理詳解_第1頁
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文檔簡介

1、倍壓電路原理詳解說明:要理解倍壓電路,首先要將充電后的電容看作一個電源.可以和供電電源串 聯(lián),就像普通的電池串聯(lián)的原理一樣.T AOf一、直流半波整流電壓電路1)負半周時,即A為負、B為正時,D1導通、D2截止,電源經(jīng)D1向電容器C1充電,在理想情況下,此半周內,D1可看成短路,同時電容器C1充電到Vm其 電流路徑及電容器C1的極性如上圖(a)所示。(2)正半周時,即A為正、B為負時,D1截止、D2導通,此時供電電源和C1串聯(lián)后電壓為2Vm于是向C2充電,使C2充電至最高值2Vm其電流路徑及電容 器C2的極性如上圖(b)所示.圖1直流半波整流電壓電路(a)負半周需要注意的是:(1)其實C2的電

2、壓并無法在一個半周內即充至2Vm它必須在幾周后才可漸漸趨 近于2Vm為了方便說明,底下電路說明亦做如此假設。(2)如果半波倍壓器被用于沒有變壓器的電源供應器時,我們必須將C1串聯(lián)-220vKn siinDDFL:+21;二二Q抵X.A =1b b k k k k k k r r+ , 二 G皎p p -1 1 ! !-(b)正半周ClA A 一 I I + +電流限制電阻,以保護二極管不受電源剛開始充電涌流的損害。(3)如果有一個負載并聯(lián)在倍壓器的輸出的話,如一般所預期地,在(輸入處)負的半周內電容器C2上的電壓會降低,然后在正的半周內再被充電到2Vm如下圖所示。所以電容器c2上的電壓波形是由

3、電容濾波器過濾后的半波訊號,故此倍壓電 路稱為半波電壓電路。正半周時,二極管D1所承受之最大的逆向電壓為2Vm負半波時,二極管D2所承受最大逆向電壓值亦為2Vm所以電路中應選擇PIV2Vm的二極管。圖3輸出電壓波形(a)正半周、全波倍壓電路CrCr22 Ov/ /22I I圖4全波整流電壓電路DiLi?(b)負半周ci充電到Vm其電流路徑及電容ci的極C2充電到Vm其電流路徑及電容C2的極十+222全波電壓的工作原理1.正半周時,D1導通,D2截止,電容器性如上圖(a)所示。2.負半周時,D1截止,D2導通,電容器性如上圖(b)所示。3.由于C1與C2串聯(lián),故輸出直流電壓,V0=Vm如果沒有自

4、電路抽取負載電流的話, 電容器C1及C2上的電壓是2Vm如果自電路抽取負載電流的話,電容器C1及C2上的電壓是與由全波整流電路饋送的一個電容器上的電壓同樣的。不同之處是,實效電容為C1及C2的串聯(lián)電容,這比C1及C2單獨的都要小。這種較低的電容值將 會使它的濾波作用不及單電容濾波電路的好。正半周時,二極管D2所受的最大逆向電壓為2Vm負半周時,二極管D1所承受 的最大逆向電壓為2Vm所以電路中應選擇PVI 2Vm的二極管。三倍壓電路圖A A,-14 1 1 V.+%1二J1(a)負半周圖7三倍壓的工作原理(b)正半周三、三倍壓整流電路1.負半周時,D1、D3導通,D2截止,電容器C1及C3都充

5、電到Vm其電流路徑及 電容器的極性如上圖(a)所示。2.正半周時,D1、D3截止,D2導通,此時供電電源和C1串聯(lián)后電壓為2Vm于是給 電容器C2充電到2Vm其電流路徑及電容器的極性如上圖(b)所示。3.由于C2與C3串聯(lián)。故輸出直流電壓Vo=3Vm正半周時,D1及D3所承受的最大逆向電壓為2Vm負半周時,二極管D2所承受 的最大逆向電壓為2Vm所以電路中應選擇PIV2Vm的二極管。四、N倍電壓路下圖中的半波倍壓電路的推廣形式,它能產(chǎn)生輸入峰值的的三倍或四倍的電壓。 根據(jù)線路接法的發(fā)式可看出,成基本峰值(vm的五、六、N倍壓電路的工作原理1.負半周時,D1導通,其他二極管皆截止,電容器C1充電

6、到Vm其電流路徑及電 容器的極性如圖(a)所示。2.正半周時,D2導通,其他二極管皆截止, 此時供電電源和C1串聯(lián)后電壓為2Vm,于是給電容器C2充電到2Vm其電流路徑及電容器的極性如上圖(b)所示。3.負半周時,D3導通,其他二極管皆截止,此時供電電源和C1和C2串聯(lián)后電壓為2Vm,如果在接上額外的二極管與電容器將使輸出電壓變七、甚至更多倍。(即N倍)3V,v(供電電源和C2串聯(lián)電壓是3Vm同時和C1串聯(lián)致使電壓降低到2Vm),電容器C3充電到2Vm其電流路徑及電容器的極性如上圖(C)所示。4.正半周時,D4導通,其他二極管皆截止, 此時供電電源和C1和C2和C3串聯(lián)后 電壓為2Vm,(供電電源和C1,C3串聯(lián)電壓是4Vm再和C2串聯(lián)致使電壓降低到2Vm),電容器

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