При выборе конденсаторов необходимо иметь в виду, что рабочее напряжение конденсатора С2 должно быть в два раза больше, чем рабочее напряжение С1.
Достоинством схемы является то, что один из выводов вторичной обмотки трансформатора соединен с отрицательным полюсом нагрузки и его можно заземлить.
Фильтры выпрямителей. Предназначены для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения до величины, приемлемой по условиям эксплуатации данного устройства (нагрузки). Важным показателем фильтра является коэффициент сглаживания:
|
K |
сг |
= |
Кп(1)вх |
= |
Uвых |
|
Um(1)в( |
= λ·К , |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
Кп(1)вых |
|
Uвх |
|
ф |
||
|
|
|
|
|
Um(1)в(1 |
||||
где Кп(1)вх, Кп(1)вых |
– коэффициенты пульсаций входного и выходного |
||||||||
напряжений (по первой гармонике); |
|
|
|||||||
Uвх, Uвых |
– постоянные составляющие входного и выходного напря- |
||||||||
жений; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Um(1)вх, Um(1)вых |
– амплитуды первой гармоники входного и выход- |
||||||||
ного напряжений; |
|
|
|
|
|
|
|
||
λ =Uвых/Uвх |
− коэффициент передачи постоянной составляющей на- |
||||||||
пряжения фильтра;
Кф= Um(1)вх/ Um(1)вых – коэффициент фильтрации.
Если пренебречь потерями в фильтре и считать, что среднее значение
выпрямленного напряжения до и после фильтра равны (Uвх = Uвых), коэффициент сглаживания будет равен коэффициенту фильтрации.
Диапазон требуемых коэффициентов пульсаций выходного напряже-
ния Кпвых (условимся пропускать в дальнейшем индекс (1) подразумевая основную гармонику) для различного рода устройств колеблется от 0,001 до 0,2 – 0,5.
При выборе схемы и параметров фильтра, кроме Ксг, необходимо также учитывать характер нагрузки и условия ее работы. Так, например, если выпрямитель служит для питания коллекторных цепей усилителя низкой частоты, работающего в режиме B или AB, необходимо предусмотреть, чтобы выходное сопротивление фильтра было минимальным для токов частот в пределах частотного диапазона усилителя. В противном случае в усиливаемом сигнале появятся искажения. Необходимо также исключить возможные перенапряжения и броски тока, обусловленные переходными процессами в фильтре при изменениях нагрузки.
Все фильтры делятся на две группы: фильтры с пассивными RLC-элементами и фильтры с активными элементами. RLC-фильтры простые и надежные в эксплуатации, однако их вес и габариты при питании РЭА могут существенно сказываться на общем весе и габаритах выпрямителя, а также питаемой аппаратуры. Это объясняется тем, что габариты реактивных элементов конденсаторов и дросселей резко возрастают. При этом в результате насыщения сердечника дросселя постоянной составляющей выпрямленного тока индуктивность его уменьшается, и фильтрующие свойства фильтра ухудшаются. Негативное влияние на питаемую РЭА могут оказывать магнитные поля рассеяния дросселя, выполненного с воздушным зазором.
Фильтры с активными элементами (транзисторами) не содержат сглаживающих дросселей и поэтому не имеют перечисленных недостатков. Кроме этого в транзисторных фильтрах применяются конденсаторы значительно меньшей емкости, чем емкости конденсаторов в аналогичных по параметрам фильтрах с пассивными элементами.
В настоящее время фильтры с активными элементами как самостоятельные функциональные узлы встречаются редко. Это обусловлено тем, что задачу сглаживания пульсаций успешно решают стабилизаторы напряжения, выполненные на активных элементах. Рассмотрим основные типы пассивных фильтров (рис. 2.16).
а б в
+ |
|
+ |
L |
+ |
L |
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
|
+ |
||
|
|
|
|
|||||
|
|
Rн |
|
Rнн |
|
С |
|
Rнн |
|
С |
− |
|
− |
|
|
− |
|
− |
|
− |
|
− |
|
|
|
|
г |
|
д |
|
е |
|
|
|
|
+ |
L |
+ |
L |
+ |
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
|
|
+ |
|||
+ |
|
|
L |
|||||
|
|
Rн |
С + |
Rнн |
|
|
R |
|
|
|
|
|
|
||||
С1 |
С2 |
− |
|
|
+ |
− |
нн |
|
|
− |
|
|
|||||
− |
|
− |
|
− |
|
С |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Рис 2.16. Основные типы пассивных сглаживающих фильтров.
а– емкостной; б – индуктивный; в – Г-образный;
г– П-образный; д – пробка; е – режекторный.
Действие емкостного фильтра в виде конденсатора, шунтирующего сопротивление нагрузки Rн иллюстрирует рис. 2.17.
а |
VD |
б |
U 
|
|
+ |
|
|
Uc |
U |
Rн |
Uн |
t |
|
|
C |
|
|
Uн |
1 |
2 |
Uн макс |
|
|
Uн мин |
|
|
t
Рис 2.17. Емкостной фильтр с активной нагрузкой
а– схема выпрямителя;
б– временная диаграмма работы.
Выпрямленное напряжение вторичной обмотки представляет собой последовательность импульсов (полуволн) положительной полярности (кривая 1 рис.2.17). Действие конденсатора С заключается в том, что он в положительные полупериоды напряжения вторичной обмотки запасает энергию и отдает ее в нагрузку в промежутках между импульсами (кривая 2, рис.2.17). В результате пульсации напряжения на нагрузке зна-
чительно уменьшаются (изменение напряжения нагрузки Uн происходит в
пределах от Uн.мин до Uн.макс вместо от 0 до Um при отсутствии сглаживающего конденсатора).
Емкостной фильтр наиболее эффективен при малых нагрузках (Rн большие). Индуктивный фильтр напротив эффективен при больших
нагрузках (Rн малые). В отличие от емкостного в индуктивном фильтре выпрямленный ток протекает не импульсами, а непрерывно, что облегчает режим работы диодов и трансформатора.
С целью обеспечения заданного коэффициента пульсаций при однополупериодном выпрямлении величину емкости конденсатора емкостного
фильтра определяют из соотношения: |
|
|
|
|
C = |
2 |
|
100 |
, |
ω Rн |
|
|||
|
|
Кп |
||
где ω – круговая частота напряжения сети, питающей выпрямитель.
Для двухполупериодных выпрямителей емкость может быть почти в четыре раза меньше за счет уменьшения амплитуды основной гармонической составляющей пульсаций примерно в два раза и увеличения частоты ее в два раза, то есть:
C = |
|
1 |
|
100 |
. |
|
ω Rн |
|
|||
|
2 |
|
Кп |
||
Для индуктивного фильтра однофазного двухполупериодного выпрямителя
L ≈ |
R н |
|
|
. |
|
3 ω Кп |
||
Вслучае, когда расчетные значения С и L получаются слишком большими, применяют Г- и П- образные фильтры (рис. 2.16 в,г).
ВГ-образном фильтре емкость конденсатора выбирают из условия
1/(ω C) << Rн. При этом |
|
|
|
Kсг + |
1 |
|
Ксг = ω |
2 |
LC и |
LC = |
. |
||
|
ω 2 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
П-образный фильтр дает еще более высокий коэффициент сглаживания, равный произведению коэффициентов сглаживания двух его звеньев, представленных емкостью С1 и Г-образной цепочкой LC2.
В выпрямителях большой мощности применение П-образного фильтра нерационально, так как в этом случае выпрямитель работает на емкость, что ухудшает условия работы диодов и трансформатора.
Для получения высокого коэффициента сглаживания в мощных выпрямителях целесообразно применять каскадное включение Г-образных фильтров. Результирующий коэффициент сглаживания при этом равен произведению коэффициентов сглаживания отдельных звеньев.
При высоких значениях выпрямленного напряжения (5 – 10 кВ) или при малых значениях выпрямленного тока (до 10 – 20 мА) применяются Г-образные RC-фильтры, в которых вместо индуктивности L включается
активное сопротивление Rф. Параметры элементов таких фильтров определяются по формулам:
R |
ф |
= |
U |
вх |
− |
U |
н |
, |
C ≈ |
K |
сг |
(Rф + R |
н |
) |
, |
|
Iн |
|
|
|
|
ω RфRн |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
где Uвх, Uн – напряжение на входе фильтра и на нагрузке;
Iн – ток нагрузки.
Такие фильтры имеют малые габаритные размеры и низкую стоимость.
Резонансные фильтры (рис.2.16, д,е) содержат LC-контур, настроенный на частоту первой гармоники. Если включить параллельный резонансный контур, в котором используется явление резонанса токов, последовательно с нагрузкой (фильтр-пробка), первая гармоника в цепь нагрузки не пойдет, так как сопротивление резонансного контура для этого тока очень велико. Такой фильтр эффективен при больших сопротивлениях нагрузки.
Для низкоомных нагрузок применяют последовательный резонансный контур (режекторный фильтр), включенный параллельно нагрузке. В ре-
жекторном фильтре используется явление резонанса напряжений. При этом фильтр шунтирует сопротивление нагрузки и через него проходит первая гармоника выпрямленного тока.
Для фильтрации выпрямленного тока по нескольким гармоническим составляющим используют многозвенные фильтры с последовательнопараллельным включением элементарных резонансных звеньев, каждое из которых настроено на определенную резонансную частоту.
Силовые трансформаторы. Виды трансформаторов питания и их включение были рассмотрены выше в п. 2.1 «Обобщенная структурная схема линейного источника питания». Следует также иметь в виду, что в справочниках указываются действующие значения токов и напряжений, в то время как конденсатор фильтра (рис.2.16 а) заряжается до амплитудного значения напряжения. На рис. 2.18 приведена зависимость напряжения на конденсаторе фильтра от тока нагрузки (при емкости конденсатора не менее 200 мкФ).
Как следует из рис.2.18, в режиме холостого хода (ток нагрузки Iн равен нулю) напряжение на конденсаторе равно амплитудному значению на-
пряжения вторичной обмотки Um=U
2 (без учета падения напряжения на
выпрямляющих диодах). При увеличении тока нагрузки Uн падает и становится равным действующему напряжению вторичной обмотки U при токе нагрузки равному номинальному (справочному) значению.
Рассмотрим пример. В справоч- |
Uн |
|
|
|
|
|
нике на трансформатор указаны но- |
|
|
|
|
||
|
|
|
||||
U 2 |
|
|
|
|
||
минальные |
действующие значения |
|
|
|
|
|
напряжения и тока (U=24 В, Iном = 1 |
|
|
|
|
|
|
А). Требуется определить напряжение |
|
|
|
|
|
|
на конденсаторе фильтра, если ток на- |
U |
|
|
|
Iн/Iном |
|
грузки равен 0,5А. Амплитудное зна- |
|
|
1 |
|
||
чение напряжения вторичной обмотки |
Рис.2.18 |
Зависимость выходного |
||||
Um=1,4· 24 = 34 В. В соответствии с |
напряжения емкостного фильтра от |
|||||
графиком |
(рис. 2.18) при Iн=0,5 А |
тока нагрузки. |
||||
|
|
|
|
|
||
(Iн/Iном = 0,5) получаем Uн = 0,85·34 = 29 В.
2.3 Управляемые выпрямители.
Ряд полупроводниковых выпрямительных устройств имеет системы автоматического регулирования выходных электрических параметров (стабилизация напряжения и тока, дистанционное и программное изменение выходных электрических параметров и тому подобное).
Способы регулирования напряжений выпрямителей. Выпрямлен-
ное напряжение выпрямителя с неуправляемыми вентилями можно регулировать: на стороне постоянного тока – при помощи реостата или потен-