濾波的必要性
發(fā)布時(shí)間:2012/7/25 19:43:50 訪問(wèn)次數(shù):691
僅用整流元件進(jìn)行整流ZMM36(1/2W/2V)而得到的波形,如圖4.250所示,含有很多的波動(dòng)成分,還不能作為直流電源使用。因此,如果能夠用什么方法來(lái)填補(bǔ)圖4.250(a)的陰影部分,則波形變?yōu)閳D4.250(b)歷示的形狀。利用某種元件,去除整流波的波動(dòng)成分,使輸出波形變?yōu)橄裰绷饕粯悠教沟碾娐贩Q作濾波或平滑電路。那么,讓我們看一下濾波電路究竟是用什么元件構(gòu)成的。
利用電容器的充放電作用
圖4.250(a)的陰影部分可利用電容器的充放電作用來(lái)填補(bǔ)。
如圖4.251(a)所示,將電容并聯(lián)接入電路,以利用它的充放電作用。
圖4.251(b)表示了電容器的充放電作用與整流波形之間韻關(guān)系。在①~②、③~④、⑤~⑥、⑦~⑧的各階段電容器C被充電,在②~③、④~⑤、⑥~⑦、③~⑨的各階段對(duì)電容器C的充電電壓降低,C反而釋放已充的電荷。圖中的陰影部分表示了上述情況。所以整個(gè)波形已經(jīng)很接近于直流了。
如前面所述,電容器的放電特性與由負(fù)載電阻R和電容器C所決定的時(shí)間常數(shù)r—CR有關(guān),因此有①~④所示的輸出波形(圖
4.252)。作為濾波電路,希望能具有④那樣能連接整流波形峰值的輸出特性,但因這是一種放電現(xiàn)象,輸出會(huì)逐漸下降。
由于上述原因,所似必須使用電容量較大,10~lOOptF左右的電容器,以使電容器在被下一個(gè)整流波形充電之前能夠持續(xù)放電。圖中標(biāo)的間隔雖然較大,但實(shí)際上交流的半個(gè)周期的時(shí)間非常短,50Hz為l/50s、60Hz為l/60s,通過(guò)電容器的充放電作用可以得到非常接近于直流的波形。
僅用整流元件進(jìn)行整流ZMM36(1/2W/2V)而得到的波形,如圖4.250所示,含有很多的波動(dòng)成分,還不能作為直流電源使用。因此,如果能夠用什么方法來(lái)填補(bǔ)圖4.250(a)的陰影部分,則波形變?yōu)閳D4.250(b)歷示的形狀。利用某種元件,去除整流波的波動(dòng)成分,使輸出波形變?yōu)橄裰绷饕粯悠教沟碾娐贩Q作濾波或平滑電路。那么,讓我們看一下濾波電路究竟是用什么元件構(gòu)成的。
利用電容器的充放電作用
圖4.250(a)的陰影部分可利用電容器的充放電作用來(lái)填補(bǔ)。
如圖4.251(a)所示,將電容并聯(lián)接入電路,以利用它的充放電作用。
圖4.251(b)表示了電容器的充放電作用與整流波形之間韻關(guān)系。在①~②、③~④、⑤~⑥、⑦~⑧的各階段電容器C被充電,在②~③、④~⑤、⑥~⑦、③~⑨的各階段對(duì)電容器C的充電電壓降低,C反而釋放已充的電荷。圖中的陰影部分表示了上述情況。所以整個(gè)波形已經(jīng)很接近于直流了。
如前面所述,電容器的放電特性與由負(fù)載電阻R和電容器C所決定的時(shí)間常數(shù)r—CR有關(guān),因此有①~④所示的輸出波形(圖
4.252)。作為濾波電路,希望能具有④那樣能連接整流波形峰值的輸出特性,但因這是一種放電現(xiàn)象,輸出會(huì)逐漸下降。
由于上述原因,所似必須使用電容量較大,10~lOOptF左右的電容器,以使電容器在被下一個(gè)整流波形充電之前能夠持續(xù)放電。圖中標(biāo)的間隔雖然較大,但實(shí)際上交流的半個(gè)周期的時(shí)間非常短,50Hz為l/50s、60Hz為l/60s,通過(guò)電容器的充放電作用可以得到非常接近于直流的波形。
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