
- •Тема 3. Источники питания Источники питания электронной аппаратуры.
- •3.1. Структурные схемы источников питания.
- •3.2. Выпрямители.
- •3.2.1. Однополупериодный выпрямитель.
- •3.2.2. Двухполупериодный выпрямитель.
- •3.2.3. Мостовой выпрямитель.
- •3.2.4. Выпрямители с умножением напряжения.
- •3.3. Фильтры.
- •3.4. Стабилизаторы напряжения.
- •3.4.1. Компенсационные стабилизаторы.
- •3.4.2. Импульсный стабилизатор.
- •3.4.3. Источник питания с преобразованием частоты.
3.2.2. Двухполупериодный выпрямитель.
Рассмотрим схему и работу двухполупериодного выпрямителя, схема которого приведена на рис. 96.
В
Рис. 96. Двухполупериодный
выпрямитель.
Рис. 97. Работа
двухполупериодного выпрямителя (без
накопительного конденсатора).
Работа схемы состоит в следующем. При положительном полупериоде на верхнем выводе вторичной обмотки будем иметь положительный потенциал относительно общего провода, а на нижнем выводе будем иметь отрицательный потенциал. Это приводит к тому, что p-n переход диода VD1 получает прямое смешение и находится в проводящем состоянии, а переход диода VD2 имеет обратное смещение и находится в непроводящем состоянии. Напряжение на обмотке 2а формирует на нагрузке напряжение пропорциональное положительному полупериоду (плюс на верхнем выводе Rнаг). Во время отрицательного полупериода потенциалы на концах вторичной обмотке меняются, и соответственно меняются состояния диодов. Диод VD2 находится в проводящем состоянии, а диод VD1 закрыт. Напряжение на обмотке 2б формирует на нагрузке напряжение пропорциональное отрицательному полупериоду, но на верхнем выводе Rнаг также будет положительное напряжение. Рассмотренная картина отображена на рис. 97.
У
Рис. 98. Работа
двухполупериодного выпрямителя с
накопительным конденсатором.
читывая,
что ток в нагрузку передается как в
положительном, так и в отрицательном
полупериоде время разряда накопительного
конденсатора уменьшается более чем в
два раза. Это хорошо видно на графике
работы двухполупериодного выпрямителя
с накопительным конденсатором показанном
на рис. 98. П
Совместный анализ графиков работы однополупериодного и двухполупериодного выпрямителей позволяет сделать вывод о несомненном преимуществе последней схемы, так как в первом случае ∆t = 16,6мС и ∆Urнаг = 5В, а во втором -- ∆t = 7,5мС и ∆Urнаг = 1,12В. Таким образом только изменение схемы выпрямления привело к уменьшению пульсаций более чем в четыре раза. Однако эта схема выпрямления имеет существенный недостаток состоящий в увеличении массогабаритных показателей, увеличение массы меди обмоток и железа трансформатора. Поэтому наибольшее распространение получила схема мостового выпрямителя.
3.2.3. Мостовой выпрямитель.
М
остовой
выпрямитель представляет собой схему
из четырех диодов, и показан на рисунке
99. В отличии от двухполупериодного
выпрямителя для рассматриваемой схемы
требуется трансформатор как и в
однополупериодном выпрямителе т.е. без
среднего вывода вторичной обмотки.
Р
Рис. 99. Мостовой
выпрямитель.
При отрицательном полупериоде напряжения на вторичной обмотке трансформатора прямосмещенными будут диоды VD1,VD4, а обратносмещенными -- VD2, VD3. Однако ток протекающий по нагрузке направления не изменит.
Достоинства данной схемы определяются тем, что диоды должны быть рассчитаны на обратное напряжение равное амплитудному на вторичной обмотке, и на прямой ток примерно в два раза меньший, чем ток нагрузки.
К недостаткам данной схемы следует отнести увеличенное количество диодов.
Накопительная емкость должна иметь величину такую же, как и у двухполупериодного выпрямителя. Следовательно данная схема сочетает в себе достоинства обеих ранее рассмотренных схем выпрямителей.