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電源濾波器電路圖大全(八款電源濾波器電路設(shè)計(jì)原理圖詳解)

1、電源濾波器原理—簡(jiǎn)介

電源濾波器,又名“電源EMI濾波器”,或是“EMI電源濾波器”,是一種無(wú)源雙向網(wǎng)絡(luò),是一種對(duì)電源中特定頻率的頻點(diǎn)或該頻點(diǎn)以外的頻率進(jìn)行有效濾除的電氣設(shè)備。

電源濾波器是針對(duì)電源端口電磁騷擾的特點(diǎn)而設(shè)計(jì)的,一般是由電感、電容、電阻或鐵氧體器件構(gòu)成的頻率選擇性二端口網(wǎng)絡(luò),實(shí)際上是濾波器的一種,按照工作原理稱之為反射式濾波器。它可以在濾波器阻帶內(nèi)提供了高的串聯(lián)阻抗和低的并聯(lián)阻抗,使它和噪聲源的阻抗和負(fù)載阻抗嚴(yán)重不匹配,從而把不希望的頻率分量發(fā)射回噪聲源。

當(dāng)我們選用電源濾波器時(shí),應(yīng)主要考慮三個(gè)方面的指標(biāo):首先是電壓、電流,其次是插入損耗,最后是結(jié)構(gòu)尺寸。由于濾波器內(nèi)部一般是經(jīng)過(guò)灌封處理的,因此環(huán)境特性不是主要問(wèn)題。但是所有的灌封材料和濾波電容器的溫度特性對(duì)電源濾波器的環(huán)境特性有一定的影響。

2、電源濾波器原理—典型結(jié)構(gòu)

根據(jù)電源端口的電磁騷擾特點(diǎn),電源EMI噪聲濾波器是一種無(wú)源低通濾波器,它無(wú)衰減地將交流電傳輸?shù)诫娫?,而大大衰減隨交流電傳入的EMI噪聲,同時(shí)又能有效地抑制電源設(shè)備產(chǎn)生的EMI噪聲,阻止它們進(jìn)入交流電網(wǎng)干擾其它電子設(shè)備。

電源濾波器的典型結(jié)構(gòu)如下圖所示,這是一種無(wú)源網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),對(duì)交流和直流電源都適用,具有雙向抑制性能。將它插入在交流電網(wǎng)中與電源之間,相當(dāng)于這二者的EMI噪聲之間加上一個(gè)阻斷屏障,這樣一個(gè)簡(jiǎn)單的無(wú)源濾波器起到了雙向抑制噪聲的作用,從而在各種電子設(shè)備中獲得廣泛的應(yīng)用。

圖中Cx是差模電容器,一般稱為X電容,電容量宜選為0.01-2.22μF,CY1和CY2是共模電容器,一般稱為Y電容,電容量約為幾納法(nF)到幾十納法。C3和C4的電容量不宜選得過(guò)大,否則容易引起濾波器甚至機(jī)殼漏電的危險(xiǎn)。L為共模扼流圈,它為同向繞在同一個(gè)鐵氧體環(huán)上的一對(duì)線圈,電感量約為幾毫亨(mH)。對(duì)于共模干擾電流,兩個(gè)線圈產(chǎn)生的磁場(chǎng)是同方向的,共模扼流圈表現(xiàn)出較大的阻抗,從而起到衰減干擾信號(hào)的作用;而對(duì)于差模信號(hào)(在這里是低頻電源電流),兩個(gè)線圈產(chǎn)生的磁場(chǎng)抵消,所以不影響電路的電源傳輸功能。

3、電源濾波器原理—工作原理

電源濾波器常用的濾波電路有無(wú)源濾波和有源濾波兩大類。無(wú)源濾波的主要形式有電容濾波、電感濾波和復(fù)式濾波(包括倒L型、LC濾波、LCπ型濾波和RCπ型濾波等)。有源濾波的主要形式是有源RC濾波,也被稱作電子濾波器。直流電中的脈動(dòng)成分的大小用脈動(dòng)系數(shù)S來(lái)表示,此值越大,則濾波器的濾波效果越差。

脈動(dòng)系數(shù)(S)=輸出電壓交流分量的基波最大值/輸出電壓的直流分量

電源濾波器的原理就是一種阻抗適配網(wǎng)絡(luò):電源濾波器輸入、輸出側(cè)與電源和負(fù)載側(cè)的阻抗適配越大,對(duì)電磁干擾的衰減就越有效。

具體工作原理如下:交流電經(jīng)過(guò)二極管整流之后,方向單一了,但是大?。娏鲝?qiáng)度)還是處在不斷地變化之中。這種脈動(dòng)直流一般是不能直接用來(lái)給無(wú)線電裝供電的。要把脈動(dòng)直流變成波形平滑的直流,還需要再做一番“填平取齊”的工作,這便是濾波。換句話說(shuō),濾波的任務(wù),就是把整流器輸出電壓中的波動(dòng)成分盡可能地減小,改造成接近恒穩(wěn)的直流電。


電源濾波器電路圖設(shè)計(jì)(一)

AC輸入整流濾波電路原理

防雷電路:當(dāng)有雷擊,產(chǎn)生高壓經(jīng)電網(wǎng)導(dǎo)入電源時(shí),由MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3、FDG1組成的電路進(jìn)行保護(hù)。當(dāng)加在壓敏電阻兩端的電壓超過(guò)其工作電壓時(shí),其阻值降低,使高壓能量消耗在壓敏電阻上,若電流過(guò)大,F(xiàn)1、F2、F3會(huì)燒毀保護(hù)后級(jí)電路。

輸入濾波電路:C1、L1、C2、C3組成的雙π型濾波網(wǎng)絡(luò)主要是對(duì)輸入電源的電磁噪聲及雜波信號(hào)進(jìn)行抑制,防止對(duì)電源干擾,同時(shí)也防止電源本身產(chǎn)生的高頻雜波對(duì)電網(wǎng)干擾。當(dāng)電源開啟瞬間,要對(duì)C5充電,由于瞬間電流大,加RT1(熱敏電阻)就能有效的防止浪涌電流。因瞬時(shí)能量全消耗在RT1電阻上,一定時(shí)間后溫度升高后RT1阻值減?。≧T1是負(fù)溫系數(shù)元件),這時(shí)它消耗的能量非常小,后級(jí)電路可正常工作。

整流濾波電路:交流電壓經(jīng)BRG1整流后,經(jīng)C5濾波后得到較為純凈的直流電壓。若C5容量變小,輸出的交流紋波將增大。

DC輸入濾波電路原理

輸入濾波電路:C1、L1、C2組成的雙π型濾波網(wǎng)絡(luò)主要是對(duì)輸入電源的電磁噪聲及雜波信號(hào)進(jìn)行抑制,防止對(duì)電源干擾,同時(shí)也防止電源本身產(chǎn)生的高頻雜波對(duì)電網(wǎng)干擾。C3、C4為安規(guī)電容,L2、L3為差模電感。R1、R2、R3、Z1、C6、Q1、Z2、R4、R5、Q2、RT1、C7組成抗浪涌電路。在起機(jī)的瞬間,由于C6的存在Q2不導(dǎo)通,電流經(jīng)RT1構(gòu)成回路。當(dāng)C6上的電壓充至Z1的穩(wěn)壓值時(shí)Q2導(dǎo)通。如果C8漏電或后級(jí)電路短路現(xiàn)象,在起機(jī)的瞬間電流在RT1上產(chǎn)生的壓降增大,Q1導(dǎo)通使Q2沒(méi)有柵極電壓不導(dǎo)通,RT1將會(huì)在很短的時(shí)間燒毀,以保護(hù)后級(jí)電路。

電源濾波器電路圖設(shè)計(jì)(二)

圖6所示是電子濾波器。電路中的VT1是三極管,起到濾波管作用,C1是VT1的基極濾波電容,R1是VT1的基極偏置電阻,RL是這一濾波電路的負(fù)載,C2是輸出電壓的濾波電容。

電子濾波電路工作原理如下:

①電路中的VT1、R1、C1組成電子濾波器電路,這一電路相當(dāng)于一只容量為C1×β1大小電容器,β1為VT1的電流放大倍數(shù),而晶體管的電流放大倍數(shù)比較大,所以等效電容量很大,可見(jiàn)電子濾波器的濾波性能是很好的。等效電路如圖6(b)所示。圖中C為等效電容。

②電路中的R1和C1構(gòu)成一節(jié)RC濾波電路,R1一方面為VT1提供基極偏置電流,同時(shí)也是濾波電阻。由于流過(guò)R1的電流是VT1的基極偏置電流,這一電流很小,R1的阻值可以取得比較大,這樣R1和C1的濾波效果就很好,使VT1基極上直流電壓中的交流成分很少。由于發(fā)射極電壓具有跟隨基極電壓的特性,這樣VT1發(fā)射極輸出電壓中交流成分也很少,達(dá)到濾波的目的。

③在電子濾波器中,濾波主要是靠R1和C1實(shí)現(xiàn)的,這也是RC濾波電路,但與前面介紹的RC濾波電路是不同的。在這一電路中流過(guò)負(fù)載的直流電流是VT1的發(fā)射極電流,流過(guò)濾波電阻R1的電流是VT1基極電流,基極電流很小,所以可以使濾波電阻R1的阻值設(shè)得很大(濾波效果好),但不會(huì)使直流輸出電壓下降很多。

④電路中的R1的阻值大小決定了VT1的基極電流大小,從而決定了VT1集電極與發(fā)射極之間的管壓降,也就決定了VT1發(fā)射極輸出直流電壓大小,所以改變R1的大小,可以調(diào)整直流輸出電壓+V的大小。

電源濾波器電路圖設(shè)計(jì)(三)

電子穩(wěn)壓濾波器

圖7所示是另一種電子穩(wěn)壓濾波器,與前一種電路相比,在VT1基極與地端之間接入了穩(wěn)壓二極管VD1。電子穩(wěn)壓原理如下:

在VT1基極與地端之間接入了穩(wěn)壓二極管VD1后,輸入電壓經(jīng)R1使穩(wěn)壓二極管VD1處于反向偏置狀態(tài),此時(shí)VD1的穩(wěn)壓特性使VT1管的基極電壓穩(wěn)定,這樣VT1發(fā)射極輸出的直流電壓也比較穩(wěn)定。注意:這一電壓的穩(wěn)定特性是由于VD1的穩(wěn)壓特性決定的,與電子濾波器電路本身沒(méi)有關(guān)系。

R1同時(shí)還是VD1的限流保護(hù)電阻。在加入穩(wěn)壓二極管VD1后,改變R1的大小不能改變VT1發(fā)射極輸出電壓大小,由于VT1的發(fā)射結(jié)存在PN結(jié)電壓降,所以發(fā)射極輸出電壓比VD1的穩(wěn)壓值略小。

C1、R1與VT1同樣組成電子濾波器電路,起到濾波作用。

在有些場(chǎng)合下,為了進(jìn)一步提高濾波效果,可采用雙管電子濾波器電路,2只電子濾波管構(gòu)成了復(fù)合管電路。這樣總的電流放大倍數(shù)為各管電流放大倍數(shù)之積,顯然可以提高濾波效果。

電源濾波器電路圖設(shè)計(jì)(四)

如圖1(a)所示。是單向脈動(dòng)性直流電壓波形,從圖中可以看出,電壓的方向性無(wú)論在何時(shí)都是一致的,但在電壓幅度上是波動(dòng)的,就是在時(shí)間軸上,電壓呈現(xiàn)出周期性的變化,所以是脈動(dòng)性的。

但根據(jù)波形分解原理可知,這一電壓可以分解一個(gè)直流電壓和一組頻率不同的交流電壓,如圖1(b)所示。在圖1(b)中,虛線部分是單向脈動(dòng)性直流電壓U。中的直流成分,實(shí)線部分是UO中的交流成分。

2、電容濾波原理

根據(jù)以上的分析,由于單向脈動(dòng)性直流電壓可分解成交流和直流兩部分。在電源電路的濾波電路中,利用電容器的“隔直通交”的特性和儲(chǔ)能特性,或者利用電感“隔交通直”的特性可以濾除電壓中的交流成分。圖2所示是電容濾波原理圖。

圖2(a)為整流電路的輸出電路。交流電壓經(jīng)整流電路之后輸出的是單向脈動(dòng)性直流電,即電路中的UO。

圖2(b)為電容濾波電路。由于電容C1對(duì)直流電相當(dāng)于開路,這樣整流電路輸出的直流電壓不能通過(guò)C1到地,只有加到負(fù)載RL圖為RL上。對(duì)于整流電路輸出的交流成分,因C1容量較大,容抗較小,交流成分通過(guò)C1流到地端,而不能加到負(fù)載RL。這樣,通過(guò)電容C1的濾波,從單向脈動(dòng)性直流電中取出了所需要的直流電壓+U。

濾波電容C1的容量越大,對(duì)交流成分的容抗越小,使殘留在負(fù)載RL上的交流成分越小,濾波效果就越好。

電源濾波器電路圖設(shè)計(jì)(五)

圖3所示是電感濾波原理圖。由于電感L1對(duì)直流電相當(dāng)于通路,這樣整流電路輸出的直流電壓直接加到負(fù)載RL上。

對(duì)于整流電路輸出的交流成分,因L1電感量較大,感抗較大,對(duì)交流成分產(chǎn)生很大的阻礙作用,阻止了交流電通過(guò)C1流到加到負(fù)載RL。這樣,通過(guò)電感L1的濾波,從單向脈動(dòng)性直流電中取出了所需要的直流電壓+U。

濾波電感L1的電感量越大,對(duì)交流成分的感抗越大,使殘留在負(fù)載RL上的交流成分越小,濾波效果就越好,但直流電阻也會(huì)增大。

電源濾波器電路圖設(shè)計(jì)(六)

圖4所示是π型RC濾波電路。電路中的C1、C2和C3是3只濾波電容,R1和R2是濾波電阻,C1、R1和C2構(gòu)成第一節(jié)π型的RC濾波電路,C2、R2和C3構(gòu)成第二節(jié)π型RC濾波電路。由于這種濾波電路的形式如同希臘字母π和采用了電阻器、電容器,所以稱為π型RC濾波電路。

π型RC濾波電路原理如下:

(1)這一電路的濾波原理是:從整流電路輸出的電壓首先經(jīng)過(guò)C1的濾波,將大部分的交流成分濾除,然后再加到由R1和C2構(gòu)成的濾波電路中。C2的容抗與R1構(gòu)成一個(gè)分壓電路,因C2的容抗很小,所以對(duì)交流成分的分壓衰減量很大,達(dá)到濾波目的。對(duì)于直流電而言,由于C2具有隔直作用,所以R1和C2分壓電路對(duì)直流不存在分壓衰減的作用,這樣直流電壓通過(guò)R1輸出。

(2)在R1大小不變時(shí),加大C2的容量可以提高濾波效果,在C2容量大小不變時(shí),加大R1的阻值可以提高濾波效果。但是,濾波電阻R1的阻值不能太大,因?yàn)榱鬟^(guò)負(fù)載的直流電流要流過(guò)R1,在R1上會(huì)產(chǎn)生直流壓降,使直流輸出電壓Uo2減小。R1的阻值越大,或流過(guò)負(fù)載的電流越大時(shí),在R1上的壓降越大,使直流輸出電壓越低。

(3)C1是第一節(jié)濾波電容,加大容量可以提高濾波效果。但是C1太大后,在開機(jī)時(shí)對(duì)C1的充電時(shí)間很長(zhǎng),這一充電電流是流過(guò)整流二極管的,當(dāng)充電電流太大、時(shí)間太長(zhǎng)時(shí),會(huì)損壞整流二極管。所以采用這種π型RC濾波電路可以使C1容量較小,通過(guò)合理設(shè)計(jì)R1和C2的值來(lái)進(jìn)一步提高濾波效果。

(4)這一濾波電路中共有3個(gè)直流電壓輸出端,分別輸出Uo1、Uo2和Uo3三組直流電壓。其中,Uo1只經(jīng)過(guò)電容C1濾波;Uo2則經(jīng)過(guò)了C1、R1和C2電路的濾波,所以濾波效果更好,Uo2中的交流成分更??;Uo3則經(jīng)過(guò)了2節(jié)濾波電路的濾波,濾波效果最好,所以Uo3中的交流成分最少。

(5)3個(gè)直流輸出電壓的大小是不同的。Uo1電壓最高,一般這一電壓直接加到功率放大器電路,或加到需要直流工作電壓最高、工作電流最大的電路中;Uo2電壓稍低,這是因?yàn)殡娮鑂1對(duì)直流電壓存在電壓降;Uo3電壓最低,這一電壓一般供給前級(jí)電路作為直流工作電壓,因?yàn)榍凹?jí)電路的直流工作電壓比較低,且要求直流工作電壓中的交流成分少。

電源濾波器電路圖設(shè)計(jì)(七)

圖5所示是π型LC濾波電路。π型LC濾波電路與π型RC濾波電路基本相同。這一電路只是將濾波電阻換成濾波電感,因?yàn)闉V波電阻對(duì)直流電和交流電存在相同的電阻,而濾波電感對(duì)交流電感抗大,對(duì)直流電的電阻小,這樣既能提高濾波效果,又不會(huì)降低直流輸出電壓。

在圖5的電路中,整流電路輸出的單向脈動(dòng)性直流電壓先經(jīng)電容C1濾波,去掉大部分交流成分,然后再加到L1和C2濾波電路中。

對(duì)于交流成分而言,L1對(duì)它的感抗很大,這樣在L1上的交流電壓降大,加到負(fù)載上的交流成分小。

對(duì)直流電而言,由于L1不呈現(xiàn)感抗,相當(dāng)于通路,同時(shí)濾波電感采用的線徑較粗,直流電阻很小,這樣對(duì)直流電壓基本上沒(méi)有電壓降,所以直流輸出電壓比較高,這是采用電感濾波器的主要優(yōu)點(diǎn)。

電源濾波器電路圖設(shè)計(jì)(八)

開關(guān)電源EMI濾波器典型電路

開關(guān)電源為減小體積、降低成本,單片開關(guān)電源一般采用簡(jiǎn)易式單級(jí)EMI濾波器,典型電路圖1所示。圖(a)與圖(b)中的電容器C能濾除串模干擾,區(qū)別僅是圖(a)將C接在輸入端,圖(b)則接到輸出端。圖(c)、(d)所示電路較復(fù)雜,抑制干擾的效果更佳。圖(c)中的L、C1和C2用來(lái)濾除共模干擾,C3和C4濾除串模干擾。R為泄放電阻,可將C3上積累的電荷泄放掉,避免因電荷積累而影響濾波特性;斷電后還能使電源的進(jìn)線端L、N不帶電,保證使用的安全性。圖(d)則是把共模干擾濾波電容C3和C4接在輸出端。

EMI濾波器能有效抑制單片開關(guān)電源的電磁干擾。圖2中曲線a為加EMI濾波器時(shí)開關(guān)電源上0.15MHz~30MHz傳導(dǎo)噪聲的波形(即電磁干擾峰值包絡(luò)線)。曲線b是插入如圖1(d)所示EMI濾波器后的波形,能將電磁干擾衰減50dBμV~70dBμV。顯然,這種EMI濾波器的效果更佳。


關(guān)于電源濾波電路分析主要注意以下幾點(diǎn):

(1)分析濾波電容工作原理時(shí),主要利用電容器的“隔直通交”特性,或是充電與放電特性,即整流電路輸出單向脈動(dòng)性直流電壓時(shí)對(duì)濾波電容充電,當(dāng)沒(méi)有單向脈動(dòng)性直流電壓輸出時(shí),濾波電容對(duì)負(fù)載放電。

(2)分析濾波電感工作原理時(shí),主要是認(rèn)識(shí)電感器對(duì)直流電的電阻很小、無(wú)感抗作用,而對(duì)交流電存在感抗。

(3)進(jìn)行電子濾波器電路分析時(shí),要知道電子濾波管基極上的電容是濾波的關(guān)鍵元件。另外,要進(jìn)行直流電路的分析,電子濾波管有基極電流和集電極、發(fā)射極電流,流過(guò)負(fù)載的電流是電子濾波管的發(fā)射極電流,改變基極電流大小可以調(diào)節(jié)電子濾波管集電極與發(fā)射極之間的管壓降,從而改變電子濾波器輸出的直流電壓大小。

(4)電子濾波器本身沒(méi)有穩(wěn)壓功能,但加入穩(wěn)壓二極管之后可以使輸出的直流電壓比較穩(wěn)定。

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