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线性电源电路设计规范" a, |( X; d$ l- k: u, V: v2 n/ v3 [
: t* l% f& p, ^$ s
●总 述; }: j. Y4 z! }+ O; b# I# Q
电子电路与电子设备都需要有一个稳定的直流电源提供能量,而且对于我们现在所面临的控制器而言,都是利用电网提供的交流电源,经过整流、滤波、稳压后,滤去其不稳定的脉动、干扰成分,来使电子电路与电子设备保持正常的工作,并且我们目前绝大部分都是使用的线性电源,即通过降压、整流、滤波、稳压后而提供给电子电路及芯片工作的。下面我们就原理及设计规范分各部分具体说明。
5 e& e& {/ n5 O W' U' g, X+ T第一部分:原理性介绍
3 f5 \# C6 n- V" Q下面我们就线性电源的降压、整流、滤波、稳压部分分节做较为详尽的原理性介绍
- B z! k. f/ M. t% n一、 ; t3 }9 l `% o) G# Q$ u; W: M
线性电源电路基本上由四部分组成:变压器降压、二极管或桥堆整流、电容或电感滤波、三端稳压块稳压,他们之间的组合则可构成一个最基本的,也是最可靠的线性电源电路:
3 z5 ~4 r) ], S; }! f& N1 F6 O* i二、线性电源电路的降压部分即电源变压器部分
: N/ E" |. I6 i3 e. v; P; H1、 结构与原理' q7 \+ [( B. T# B7 B
变压器由线圈绕组、铁芯组成。一压般而言,变器还有一个外壳,用来起屏蔽和固定作用。
+ s, }- t& z5 L一般的变压器具有一个一次绕组、一个或多个二次绕组,线圈绕在铁心上。给一次绕组加上交流电,由于电磁感应的原理,在二次绕组上则有电压输出。$ J/ f% Q* b' |6 H% y
给一次绕组加上交流电后,在二次绕组周围则产生交变磁场,一次绕组通电后产生的磁力线绝大部分由铁心构成回路(铁心的磁阻远小于空气的磁阻)。二次绕组绕在铁心上,这样它的线圈切割磁力线而产生感应电动势,结果在二次绕组两端有电压输出。无论在铁心上绕几个二次绕组,二次线圈上都会切割磁力线而产生感应电动势。
4 E2 o+ \+ L) ~+ r2、主要特性4 A' O4 j# S& v3 m+ q% A
① 电压比:$ T4 `" G! I# `
亦称匝变比,用n表示。它是一、二次绕组匝数之比:
# G! r' `1 |. b( i& j( E" q5 O8 w n=N2/N1=V2/V1;+ ?1 x1 v$ Q5 s* [, i
式中 : n——变压器的匝比- \. _. M6 j! o& i* r( I8 M
N2——二次绕组的匝数! O9 l ?4 K" t/ C8 r. L- t# v$ D
N1——一次绕组的匝比5 |& Q8 E: U4 p6 m5 l
V2——二次绕组的输出电压) m* M% o {0 ?9 f: [
V1——一次绕组的输出电压
5 s! `, i& L3 S I. I2 \" ~将上面的公式变换一下,得:
& @6 e0 O2 q, D1 f! l V2= V1*N2/N1
/ B' |+ Z/ s/ K3 B( ?0 L9 p从上式可知," }8 z8 s3 s- h% ~
当n>1时,V2> V1,为升压变压器;1 C+ w1 f& f( P% ^' i
n=1时,电压未变化,称为1:1变压器(如隔离变压器);3 L# \4 B- h: j7 X% P8 c8 Z u
n<1时,V2< V1,为降压变压器,这是常用的一种变压器,也是目前我们所用的变压器。
% Z. q5 q: N/ q$ F/ D1 G% L$ d! Q- g② 电压与电流的关系: |: H V) C% _3 W8 t" V* q
为分析方便,假设变压器是无损耗的,那么一次侧输入功率等于二次侧输出功率,即 P1=P2。由P=V*I可知:
9 ]: v* A5 o9 Z' I% ^% CI1*V1=I2*V2;
3 @, S0 u0 ~/ F0 o/ z# l$ rV1/ V2= I2/ I1;& y7 R$ O3 W2 }( |& m# J% ?
从上式可知,当V1> V2时(即n<1),有I1<I2;当V1〈 V2时(即n>1),有I1>I2;换句话说,在降压变压器中,二次侧输出小电压大电流,二次侧输出电流大于一次侧输入电流,所以这种变压器的二次绕组线径比一次绕组线径粗;在升压变压器中,二次侧输出大电压小电流,二次侧输出电流小于一次侧输入电流,所以这种变压器的二次绕组线径比一次绕组线径细。7 l2 ^: @9 W* C' X
在实际应用中,变压器是存在损耗的,但电压、电流关系仍符合以上所述的关系。
; T% |; _& H2 ~% E; E/ g/ r③ 阻抗关系) F p* u. a) P# g. P& t
变压器可以进行电压变换,在某些场合则是利用它的阻抗变换特性。4 a. w: {, D* ]: M9 G( {
利用欧姆定律,上述推导公式做适当的变换,得;, E5 l9 a9 ?+ K V$ s8 K* r
P=V2/Z;
5 y9 ^- d# j4 F5 j P1=P2;
+ i$ |# J# u9 a/ N( X* W V12/Z1=V22/Z2;: w* f% K% q/ }8 W5 P# t
Z2/Z1=V22/V12=(V2/V1)2=(N2/N1)2=n2;
+ W* ], L+ k& E3 d式中: Z1——变压器一次输入阻抗! m- p9 J0 |7 D. J4 E" q
Z2——二次负载阻抗
; r- g$ m! M1 h+ }% g. {4 J n——匝比
' J. @- U2 s. X' O$ n9 N! ^由上式分析可知,Z1、Z2之间的关系与n2有关:
; Q' e( E! _0 Q5 S: ?/ w2 i当n1=n2时,Z1=Z2,这说明变压器一次侧的输入阻抗等于二次侧的负载阻抗,此时变压器无阻抗变换作用;3 D0 B* R5 r9 _
当n1>n2时,Z1=Z2/ n2,这说明变压器一次侧的输入阻抗等于二次侧的负载阻抗降低n2倍;
4 d3 G. d/ z9 |9 O当n1<n2时,Z1=Z2/n2,这说明变压器一次侧的输入阻抗等于二次侧的负载阻抗提高(1/n)2;9 V' z3 Y6 L+ X _9 j
在放大器的级间耦合电路中,为了能使负载获得最大的激励阻抗,往往采用变压器(阻抗变压器)来进行阻抗的匹配。因为最佳阻抗匹配的条件是激励信号源内阻等于负载阻抗,此时能使负载获得最大功率。- |. B3 ?3 U. W3 \7 n* T
④ 互感现象
$ R8 h9 V# x( a0 S4 a, M 变压器是利用互感现象原理工作的:当一次侧绕组通以交流电时,一次绕组产生磁场,二次绕组的线圈切割磁力线而产生感生电动势,这样由交变电场生成磁场,磁场通过闭合的铁芯耦合到次级绕组,从而在次级线圈中生成感应电动势V01。
, z5 H" p* b. c' b e$ b⑤ 屏蔽作用: y1 i& h9 |. }6 m
在给变压器的一次绕组通以交流电时,绕组周围会产生磁场,尽管有铁心给绝大部分磁力线构成磁路,但仍有一些磁力线散布在变压器附近的一定空间范围内。这些磁力线会对附近的电路形成一定的磁干扰,所以一般要给变压器加上屏蔽壳。屏蔽壳不仅可防止变压器干扰其他的电路,同时亦可防止其他杂散磁场干扰他的正常工作。: b: v9 s' V. o' N U" P5 T
3、 主要参数. b: J( s% ~7 {1 f4 L1 V3 ~9 R. y5 h0 ^! ]
①、 额定功率
' N3 F) K. H/ Y4 ]' y! b 在额定的频率与电压下,变压器长期工作而不超过规定的允许温升的最大输出功率,单位为VA。4 K# N% Y O) l/ t. ^8 k
②、 变比
# [, q4 {! c& s1 z9 p4 T3 w! T 即电压比,它反应了变压器的电压变换能力。一般用二次侧输出电压表示。
8 ]; i" H" A2 f/ Z, l5 K5 p③、 温升8 K0 p+ E, @, n
它指在变压器工作下,温度达到稳定值时,变压器比环境温度高出的部分。要求变压器温升愈低愈好。
' t* ^ L) A) m" l" o8 n6 D④、 效率
( D* O) t7 Y* D: ]+ O+ R- U2 m效率=输出功率/输入功率。0 H6 f( v8 E1 @# L7 K
效率越高,变压器的损耗越小。" ~$ ]/ H8 q$ n' x. K. o$ z
⑤、 绝缘电阻
! \6 |$ k% j1 ~' D [' o0 y1 H绝缘电阻不仅关系到变压器的性能,而且关系到变压器使用时的安全问题。
6 T/ }* J1 s$ n+ L绝缘电阻=施加电压/产生的漏电流# x% d4 f. [; z# m' p) @ V
一般可用仪器测量,应在10MΩ以上。 |
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