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作者:小编    发布时间:2023-11-11 05:19:32    浏览量:

  ( 3 ) L 、 C 滤波 用 1 个电感和 1 个电容组成的滤波电路因为象一个倒写的字母“ L ”,被 称为 L 型,见图 3 ( c )。用 1 个电感和 2 个电容的滤波电路因为象字母 “ π ”,被称为 π 型,见图 3 ( d ),这是滤波效果较好的电路。 ( 4 ) RC 滤波 电感器的成本高、体积大,所以在电流不太大的电子电路中常用电阻器取代 电感器而组成 RC 滤波电路。同样,它也有 L 型,见图 3 ( e ); π 型, 见图 3 ( f )。 四、稳压电路 交流电网电压的波动和负载电流的变化都会使整流电源的输出电压和电流随 之变动,因此要求较高的电子电路必须使用稳压电源。 (1 )稳压管并联稳压电路 用一个稳压管和负载并联的电路是最简单的稳压电路,见图 4 ( a )。图 中 R 是限流电阻。这个电路的输出电流很小,它的输出电压等于稳压管的稳定 电压值 V Z 。

  电源电路 要掌握和熟悉电路图中的元器件的作用和符号。 一张电路图通常有几十乃至 几百个元器件,它们的连线纵横交叉,形式变化多端,初学者往往不知道该从什 么地方开始, 怎样才能读懂它。其实电子电路本身有很强的规律性,不管多复 杂的电路,经过分析可以发现,它是由少数几个单元电路组成的。好象孩子们玩 的积木,虽然只有十 来种或二三十种块块,可是在孩子们手中却可以搭成几十 乃至几百种平面图形或立体模型。 同样道理, 再复杂的电路, 经过分析就可发现, 它也是由少数几个单元电 路组成的。因此初学者只要先熟悉常用的基本单元电 路,再学会分析和分解电路的本领,看懂一般的电路图应该是不难的。 按单元电路的功能可以把它们分成若干类,每一类又有好多种,全部单元电 路大概总有几百种。 下面我们选最常用的基本单元电路来介绍。让我们从电源电 路开始。 一、电源电路的功能和组成 每 个电子设备都有一个供给能量的电源电路。电源电路有整流电源、逆变电源 和变频器三种。 常见的家用电器中多数要用到直流电源。直流电源的最简单的供 电方法是 用电池。但电池有成本高、体积大、需要不时更换(蓄电池则要经常 充电)的缺点,因此最经济可靠而又方便的是使用整流电源。

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  (2 )串联型稳压电路 有放大和负反馈作用的串联型稳压电路是最常用的稳压电路。它的电路和框 图见图 4 ( b )、( c )。它是从取样电路( R3 、 R4 )中检测出输出 电压的变动,与基准电压( V Z )比较并经放大器( VT2 )放大后加到调整 管( VT1 )上,使调整管两端的电压随着变化。如果输出电压下降,就使调整 管管压降也降低,于是输出电压被提升;如果输出电压上升,就使调整管管压降 也上升,于是输 出电压被压低,结果就使输出电压基本不变。在这个电路的基 础上发展成很多变型电路或增加一些辅助电路,如用复合管作调整管,输出电压 可调的电路,用运算放 大器作比较放大的电路,以及增加辅助电源和过流保护 电路等。 ( 3 )开关型稳压电路

  二、整流电路 整流电路是利用半导体二极管的单向导电性能把交流电变成单向脉动直流电的 电路。 ( 1 )半波整流 半波整流电路只需一个二极管,见图 2 ( a )。在交流电正半周时 VD 导通, 负半周时 VD 截止,负载 R 上得到的是脉动的直流电

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  流电,发热不高,所以是保温或低温状态。开关扳到“ 2 ”的位置, 220 伏市 电直接接到电热毯上,所以是高温档。

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  近 1.4U2 ;当 U2 正半周时 VD2 导通, C1 上的电压和 U2 叠加在一起对 C2 充电,使 C2 上电压接近 2.8U2 ,是 C1 上电压的 2 倍,所以叫倍压整 流电路。 三、滤波电路 整流后得到的是脉动直流电,如果加上滤波电路滤除脉动直流电中的交流成分, 就可得到平滑的直流电。 ( 1 )电容滤波 把电容器和负载并联,如图 3 ( a ),正半周时电容被充电,负半周时电 容放电,就可使负载上得到平滑的直流电。

  例 2 高压电子灭蚊蝇器 图 6 是利用倍压整流原理得到小电流直流高压电的灭蚊蝇器。 220 伏交流 经过四倍压整流后输出电压可达 1100 伏,把这个直流高压加到平行的金属丝 网上。网下放诱饵,当苍蝇停在网上时造成短路,电容器上的高压通过苍蝇身体 放电把蝇击毙。苍蝇尸体落下后,电容器又被 充电,电网又恢复高压。这个高 压电网电流很小,因此对人无害。

  ( 2 )全波整流 全波整流要用两个二极管, 而且要求变压器有带中心抽头的两个圈数相同的次级 线 ( b )。负载 R L 上得到的是脉动的全波整流电流,输出电压 比半波整流电路高。 ( 3 )全波桥式整流 用 4 个二极管组成的桥式整流电路可以使用只有单个次级线 ( c )。负载上的电流波形和输出电压值与全波整流电路相同。 ( 4 )倍压整流 用多个二极管和 电容器可以获得较高的直流电压。图 2 ( d )是一个二倍压 整流电路。当 U2 为负半周时 VD1 导通, C1 被充电, C1 上最高电压可接

  例 3 实用稳压电源 图 7 是一个实用的稳压电源。 输出电压 3 ~ 9 伏可调, 输出电流最大 100 毫安。 这个电路就是串联型稳压电源电路。 要注意的是 :① 整流桥的画法和图 2 ( c )不同,实际上它就是桥式整流电路。 ② 这个电路使用 PNP 型锗管, 所以输出是负电压,正极接地。 ③ 用两个普通二极管代替稳压管。任何二极管 的正向压降都是基本不变的,因此可用二极管代替稳压管。 2AP 型二极管的正 向压降约是 0.3 伏, 2CP 型约是 0.7 伏, 2CZ 型约是 1 伏。图中用了两 个 2CZ 二极管作基准电压。 ④ 取样电阻是一个电位器,所以输出电压是可调 的。

  由于昆虫夜间有趋光性, 因此如在这电网后面放一个 3 瓦荧光灯或小型黑光 灯,就可以诱杀蚊虫和有害昆虫。

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  ( 2 )电感滤波 把电感和负载串联起来,如图 3 ( b ),也能滤除脉动电流中的交流成分。

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  近年来广泛应用的新型稳压电源是开关型稳压电源。它的调整管工作在开关 状态,本身功耗很小,所以有效率高、体积小等优点,但电路比较复杂。 开关稳压电源从原理上分有很多种。它的基本原理框图见图 4 ( d )。图 中电感 L 和电容 C 是储能和滤波元件,二极管 VD 是调整管在关断状态时为 L 、 C 滤波器提供电流通路的续流二极管。开关稳压电源的开关频率都很高, 一般为几~几十千赫, 所以电感器的体积不很大, 输出电压中的高次谐波也不多。 它的基本工作原理是 : 从取样电路( R3 、 R4 )中检测出取样电压经比较 放大后去控制一个矩形波发生器。矩形波发生器的输出脉冲是控制调整管 ( VT )的导通和截止时间的。如果输出电压 U 0 因为电网电压或负载电流的 变动而降低,就会使矩形波发生器的输出脉冲变宽,于是调整管导通时间增大, 使 L 、 C 储能电路得到更多的能量,结果是使输出电压 U 0 被提升,达到了 稳定输出电压的目的。 ( 4 )集成化稳压电路 近年来已有大量集成稳压器产品问世,品种很多,结构也各不相同。目前用 得较多的有三端集成稳压器,有输出正电压的 CW7800 系列和输出负电压的 CW7900 系列等产品。输出电流从 0.1A ~ 3A ,输出电压有 5V 、 6V 、 9V 、 12V 、 15V 、 18V 、 24V 等多种。

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  能够把微弱的信号放大的电路叫做放大电路或放大器。 例如助听器里的关键部件 就是一个放大器。 放大电路的用途和组成 放大器有交流放大器和直流放大器。交流放大器又可按频率分为低频、中源 和高频;接输出信号强弱分成电压放大、功率放大等。此外还有用集成运算放大

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  电 子电路中的电源一般是低压直流电,所以要想从 220 伏市电变换成直流电, 应该先把 220 伏交流变成低压交流电,再用整流电路变成脉动的直流电,最后 用滤波电路滤除脉动直流电中的交流成分后才能得到直流电。 有的电子设备对电 源的质量要求很高, 所以有时还需要再增加一个稳压电路。因此整流电源的组 成一般有四大部分,见图 1 。其中变压电路其实就是一个铁芯变压器,需要介 绍的只是后面三种单元电路。

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  这种集成稳压器只有三个端子,稳压电路的所有部分包括大功率调整管以及 保护电路等都已集成在芯片内。 使用时只要加上散热片后接到整流滤波电路后面 就行了。外围元件少,稳压精度高,工作可靠,一般不需调试。 图 4( e ) 是一个三端稳压器电路。 图中 C 是主滤波电容, C1 、 C2 是 消除寄生振荡的电容 ,VD 是为防止输入短路烧坏集成块而使用的保护二极管。 五、电源电路读图要点和举例 电源电路是电子电路中比较简单然而却是应用最广的电路。拿到一张电源电 路图时,应该: ① 先按“整流 — 滤波 — 稳压”的次序把整个电源电路分 解开来,逐级细细分析。 ② 逐级分析时要分清主电路和辅助电路、主要元件和 次要元件,弄清它们的作用和参数要求等。例如开关稳压电源中,电感电容和续 流二极管就是它的关键元件。 ③ 因为晶体管有 NPN 和 PNP 型两类,某些 集成电路要求双电源供电, 所以一个电源电路往往包括有不同极性不同电压值和 好几组输出。读图时必须分清各组输出电压的数值和极性。在组装和维 修时也 要仔细分清晶体管和电解电容的极性,防止出错。 ④ 熟悉某些习惯画法和简化 画法。 ⑤ 最后把整个电源电路从前到后全面综合贯通起来。这张电源电路图也 就读懂了。 例 1 电热毯控温电路 图 5 是一个电热毯电路。开关在“ 1 ”的位置是低温档。 220 伏市电经二 极管后接到电热毯,因为是半波整流,电热毯两端所加的是约 100 伏的脉动直

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