常用的濾波電路有哪些?

時間 2021-06-09 21:36:16

1樓:EDA365

兩端併聯電容器

C,或與負載串聯電感器

L,以及由電容

,電感組成而成的各種複式濾波電路。

濾波是訊號處理中的乙個重要概念。濾波分經典濾波和現代濾波。

1、無源濾波電路

無源濾波電路的結構簡單,易於設計,但它的通帶放大倍數及其截止頻率都隨負載而變化,因而不適用於訊號處理要求高的場合。

2、有源濾波電路

有源濾波電路的負載不影響濾波特性,因此常用於訊號處理要求高的場合。有源濾波電路一般由RC網路和整合運放組成,因而必須在合適的直流電源供電的情況下才能使用,同時還可以進行放大。

濾波電路的基本作用是讓某種頻率的電流

通過或阻止某種頻率的電流通過。另外是盡可能減小脈動的直流電壓中的交流成分,保留其直流成分,使輸出電壓紋波係數降低,波形變得比較平滑。

為了提高濾波效果,解決π型RC濾波電路中交、直流分量對R的要求相互矛盾的問題,在RC電路中增加了有源器件-電晶體,形成了RC有源濾波電路。常見的RC有源濾波電路如圖Z0716所示。

它實質上是由C1、Rb、C2組成的π型RC濾波電路與電晶體T組成的射極輸出器聯接而成的電路。該電路的優點是:

1.濾波電阻Rb 接於電晶體的基極迴路,兼作偏置電阻,由於流過Rb 的電流入很小,為輸出電流Ie的1/(1+β),故Rb可取較大的值(一般為幾十k Ω),既使紋波得以較大的降落,又不使直流損失太大。

2.濾波電容C2接於電晶體的基極迴路,便可以選取較小的電容,達到較大電容的濾波效果,也減小了電容的體積,便於小型化。如圖中接於基極的電容C2 折合到發射極迴路就相當於(1+β)C2的電容的濾波效果(因 ie = (1+ β )ib之故)。

3.由於負載凡接於電晶體的射極,故 RL上的直流輸出電壓UE≈UB,即基本上同RC無源濾波輸出直流電壓相等。

這種濾波電路濾波特性較好,廣泛地用於一些小型電子裝置之中。

複式濾波電路常用的有LCГ型、LCπ型和RCπ 型3種形式,如圖Z0715所示。它們的電路組成原則是,把對交流阻抗大的元件(如電感、電阻)與負載串聯,以降落較大的紋波電壓,而把對交流阻抗小的元件(如電容)與負載併聯,以旁路較大的紋波電流。其濾波原理與電容、電感濾波類似,這裡僅介紹RCπ型濾波。

圖Z0715(c)為RCπ型濾波電路,它實質上是在電容濾波的基礎上再加一級RC濾波電路組成的。其濾波原理可以這樣解釋:經過電容C1濾波之後,C1兩端的電壓包含乙個直流分量與交流分量 ,作為RC2濾波的輸入電壓。

對直流分量而言,C2 可視為開路,RL上的輸出直流電壓為:

對於交流分量而言,其輸出交流電壓為:

由式可見,R愈小,輸出的直流分量愈大;由式可見,RC2愈大,輸出的交流分量愈小。濾波效果愈好。所以R受兩方面的制約,只能兼顧選擇。

這種濾波電路較單電容濾波效果好,、但也只適用於負載電流不大的場合。

帶電感濾波的全波整流電路如圖Z0713 所示。濾波元件L串在整流輸出與負載RL之間(電感濾波一般不與半波整流搭配)。其濾波原理可用電磁感應原理來解釋。

當電感中通過交變電流時,電感兩端便產生出一反電勢阻礙電流的變化:當電流增大時,反電勢會阻礙電流的增大,並將一部分能量以磁場能量儲存起來;當電流減小時,反電勢會阻礙電流的減小,電感釋放出儲存的能量。這就大大減小了輸出電流的變化,使其變得平滑,達到了濾波目的。

當忽略L的直流電阻時,RL上的直流電壓UL與不加濾波時負載上的電壓相同,即UL =0.9U2 GS0718

電感濾波原理,也可以用電感對交、直流分量感抗不同,使直流順利通過,使交流得受阻的原理來解釋。

與電容濾波相比,電感濾波有以下特點:

1.電感濾波的外特性和脈動特性好。其外特性和脈動特性如圖Z0714 所示。UL隨IL的增大下降不多,基本上是平坦的(下降是L的直流電阻引起的);S隨IL的增大而減小。

2.電感濾波電路整流二極體的導通角 θ=π。

3.電感濾波輸出電壓較電容濾波為低。故一般電感濾波適用於輸出電壓不高,輸出電流較大及負載變化較大的場合。

整流電路雖然可將交流電變成直流電,但其脈動成分較大,在一些要求直流電平滑的場合是不適用的,需加上濾波電路,以減小整流後直流電中的脈動成分。

一般直流電中的脈動成分的大小用脈動係數來表示:

脈動係數(S)=

GS0712

例如,全波整流輸出電壓uL可用付氏級數展開為:

其中基波最大值為0.6U2,直流分量(平均值)為0.9 U2,故脈動係數S≈0.

67 。同理可求得半波整流輸出電壓的脈動係數為S=1.57,可見其脈動係數是比較大的。

一般電子裝置所需直流電源的脈動係數小於0.01,故整流輸出的電壓必須採取一定的措施,一方面盡量降低輸出電壓中的脈動成分,另一方面盡量儲存輸出電壓中的直流成分,使輸出電壓接近於較理想的直流電源的輸出電壓。這一措施就是濾波。

最基本的濾波元件是電感、電容。其濾波原理是:利用這些電抗元件在整流二極體導通期間儲存能量、在截止期間釋放能量的作用,使輸出電壓變得比較平滑;或從另一角度來看,電容、電感對交、直流成分反映出來的阻抗不同,把它們合理地安排在電路中,即可達到降低交流成分而保留直流成分的目的,體現出濾波作用。

常用的濾波電路有無源濾波和有源濾波兩大類。其中無源濾波的主要形式有電容濾波,電感濾波和複式濾波(包括倒L型LC濾波,π型LC濾波和π型RC濾波等)。有源濾波的主要形式是有源RC濾波。

半波整流電容濾波電路如圖Z0710所示。其濾波原理如下:

電容C併聯於負載 RL的兩端,uL=uC。在沒有併入電容C之前,整流二極體在u2的正半周導通,負半周截止,輸出電壓uL的波形如圖中紅線所示。併入電容之後,設在 ωt=0時接通電源,則當u2由零逐漸增大時,二極體D導通,除有一電流iL流向負載以外還有一電流iC向電容C充電,充電電壓uC的極性為上正下負。

如忽略二極體的內阻,則uC 可充到接近u2的峰值u2m。在u2 達到最大值以後開始下降,此時電容器上的電壓uc也將由於放電而逐漸下降。當u2<uc時,D因反偏而截止,於是C以一定的時間常數通過RL 按指數規律放電,uc下降。

直到下乙個正半周,當u2 >uc時,D又導通。如此下去,使輸出電壓的波形如圖中藍線所示。顯然比未並電容C前平滑多了。

全波或橋式整流電容濾波的原理與半波整波電容濾波基本相同,濾波波形如圖Z0711 所示。

從以上分析可以看出:

加了電容濾波之後,輸出電壓的直流成分提高了,而脈動成分降低了。這都是由於電容的儲能作用造成的。電容在二極體導通時充電(儲能),截止時放電(將能量釋放給負載),不但使輸出電壓的平均值增大,而且使其變得比較平滑了。

2.電容的放電時間常數(τ=RLC)愈大,放電愈慢,輸出電壓愈高,脈動成分也愈少,即濾波效果愈好。故一般C取值較大,RL也要求較大。實際中常按下式來選取C的值:

RLC≥(3~5>T(半波) GS0714

RLC≥(3~5)T/2(全波、橋式) GS0715

3.電容濾波電路中整流二極體的導電時間縮短了,即導通角小於180°。而且,放電時間常數越大,導通角越小。因此,整流二極體流過的是乙個很大的衝擊電流,對管子的壽命不利,選擇二極體時,必須留有較大餘量。

4. 電容濾波電路的外特性(指UL與IL之間的關係)和脈動特性(指S與IL 之間的關係)比較差,如圖Z0712 所示。可以看出輸出電壓UL和脈動係數S隨著輸出電流IL 的變化而變化。

當IL=0(即RL= ∞ )時,UL = U2(電容充電到最大值後不再放電),S = 0。當IL增大(即RL減小)時,由於電容放電程度加快而使UL下降,UL 的變化範圍在 U2 ~0.9 U2之間(指全波或橋式),S變大。

所以,電容濾波一般適用於負載電流變化不大的場合。

5.電容濾波電路輸出電壓的佑算。如果電容濾波電路的放電時間常數按式GS0714或GS0715 取值的話,則輸出電壓分別為:

UL=(0.9~1.0)U2 (半波) GS0716

UL=(1.1~1.2)U2 (全波) GS0717

電容濾波電路結構簡單、使用方便、應用較廣。

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