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线性电源电路设计规范
, f+ k' D o+ a& l7 F: i w( I6 P# V1 b4 G a
●总 述4 R- [7 p7 ~# M8 S V
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。6 ~& U" a" L- u
第一部分:原理性介绍: k% [3 q, o' G* j
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; X5 Y: L% y7 i& d& s
一、 % x S& D/ N: u, f7 h
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:+ r, v# y3 ^$ Y# I6 B* w6 k
二、线性电源电路的降压部分即电源变压器部分
) q) j* m# d$ K, g# L1、 结构与原理& e, z7 X) p# X [0 O$ z
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。
* e4 t! E% \# @7 a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。0 Y: w7 U* \, O) I' A2 D7 ]9 D4 q0 c
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。8 p7 f" t' L7 J" D
2、主要特性- I: e9 K, E$ y; J! R1 s* z
① 电压比:7 Z" M+ @. r6 _1 O& {* C- e
亦称匝变比,用n表示。它是一、二次绕组匝数之比: h9 p3 e5 v9 H' p" |1 _& q& J
n=N2/N1=V2/V1;0 M* R/ q! ]) X3 M, |
式中 : n——变压器的匝比3 P. f8 W" T4 a
N2——二次绕组的匝数
! a; u, W$ t6 Y( o+ l N1——一次绕组的匝比4 \* X* V: c9 J$ @6 q h4 C
V2——二次绕组的输出电压 ], y1 l- p- n
V1——一次绕组的输出电压# n- K5 V5 }0 q9 P3 D3 x
将上面的公式变换一下,得:4 z9 X& x' K; R v8 |
V2= V1*N2/N1
3 D8 L1 e* A" C: L2 D从上式可知,
9 y* O! ]: O- k# j& ^% q/ V, b当n>1时,V2> V1,为升压变压器;# m& {1 A% v3 P3 W# h& I
n=1时,电压未变化,称为1:1变压器(如隔离变压器);
# h) H' Y- a7 q/ g1 j 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。$ S6 e9 } e4 F, M
② 电压与电流的关系7 j3 m& }7 b- }3 e3 c4 {1 O
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:* ?! R2 [! M. `4 Z. F) o8 d$ F3 D. |% o
I1*V1=I2*V2;
) y2 W9 j U, c& {4 T, dV1/ V2= I2/ I1;7 g& D2 l. e3 B2 B$ F6 p0 A' ~3 [
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。
8 r3 H' ?7 P$ ^6 |: ^ 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。
) u! a) O9 a" T- r③ 阻抗关系" Y+ H2 C1 |: ]
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。1 U: A; L0 X, R" |- w5 T4 Q0 C2 b
利用欧姆定律,上述推导公式做适当的变换,得;
7 [" ]" ^7 z: N5 V. l& l. y P=V2/Z;/ _' ]" c4 R+ S/ W- S2 V/ |
P1=P2;
( R& g: e( M2 B V12/Z1=V22/Z2;
; K/ p& y7 Y+ Z1 J; P Z2/Z1=V22/V12=(V2/V1)2=(N2/N1)2=n2;4 w9 k- p- ?( O' L' M
式中: Z1——变压器一次输入阻抗
7 m. U) g |* b! i Z2——二次负载阻抗1 ^0 Y& }5 I! O+ e$ W
n——匝比
( B. ^2 w8 [2 b% H) [由上式分析可知,Z1、Z2之间的关系与n2有关: c. p8 i. a1 c% c; l
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;% n, I% R7 f; G- L, c4 Q
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 u/ |6 s/ P; ^' \+ d- H9 S3 q
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;
0 s0 L Q: h6 U9 C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。; {. u- K1 |" G) }8 q1 a
④ 互感现象6 i6 \! F) [ s Q6 g7 b
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。3 m( c$ x1 p% ?+ ~
⑤ 屏蔽作用2 G+ r7 Q7 b& Y: P
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。 V% X8 ]5 o9 C& e2 A& E: d
3、 主要参数
% `( R: i# ^7 A①、 额定功率) |6 c/ e k/ K0 Y! m8 R/ _: G' O0 `
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。
" M* {- H) H! |" n: }②、 变比6 N& U! I& a c! w3 t* K8 z
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。4 u# A3 ?" z' H; f) G6 v* W* E
③、 温升7 u/ ]# k ]) r
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。$ N; `, U% X9 M, Q
④、 效率
- n" I, W* E+ ?9 A" o8 L效率=输出功率/输入功率。# I: v0 F5 V$ c! i. m' e+ w
效率越高,变压器的损耗越小。6 b, V" A4 E% Y5 S1 q1 c6 @
⑤、 绝缘电阻$ S s8 B9 ^4 O5 {2 N; R' r l
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。8 W5 U7 S6 l q$ O" i
绝缘电阻=施加电压/产生的漏电流
) }: p- r0 N' v3 J4 g8 e9 z一般可用仪器测量,应在10MΩ以上。 |
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