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卵泡大小计算公式电源滤波电容大小的计算方法

作者:高考题库网
来源:https://www.bjmy2z.cn/gaokao
2020-10-30 20:07
tags:电容滤波公式

拼音字母表读法口诀歌-岁月如梭是什么意思

2020年10月30日发(作者:鲍幼文)

电源滤波电容大小的计算方法
滤波电容工程粗略计算公式:按RC时间常数近似等于
3~5倍电源半周期估算。给出一例:负载情况:直流
1A,12V。其等效负载电阻12欧姆 。桥式整流(半波整
流时,时间常数加倍):
RC = 3 (T2)
C = 3 (T2) R = 3 x (0.02 2 )
12 = 2500 (μF)
工程中可取2200 μF,因为没有2500 μF这
一规格。若希望纹波小些,按5倍取。这里,T是电
源的周期,50HZ时,T = 0.02 秒。时间的国际单位
是S。仅供参考


C=QU ----------Q=C*U
I=dQdt--------- I=d(C*U)dt=C*dUdt
C=I*dtdU
从上式可以看出,滤波电容大小与 电源输出电流和单位时间电容电压变化率有关系,且输
出电流越大电容越大,单位时间电压变化越小电容 越大
我们可以假设,单位时间电容电压变化1v(dV=1)(可能有人说变化也太大了吧,但想下< br>我们一般做类似lm886的时候用的电压是30v左右,电压下降1v,电压变化率是96.7%,我认为不算小了,那如果您非认为这个值小了,那你可以按照你所希望的值计算一下,或
许你发现你 所需要的代价是很大的),则上式变为
C=I*dt。那么我们就可以按照一个最大的猝发大功率信号 时所需要的电流和猝发时间来计
算我们所需要的最小电容大小了,以lm3886为例,它的最大输出功 率是125W,那么我么
可以假设需要电源提供的最大功率是150W,则电源提供的最大电流是I=< br>150(30+30)=2.5A(正负电源各2.5A),而大功率一般是低频信号,我们可以用100 Hz信号代
替,则dt=1100=0.01s,带上上式后得到C=2.5×0.01=0.025= 25000uF。

以上计算是按照功放的最大功率计算的,如果我们平时是用小音量听的话 ,电容不需要这
么大的,我认为满足一定的纹波系数就可以了,4700u或许就已经够用了。喜欢大音 量的同
志那就必须要用大水塘了,10000u也不算大。
ps:如果按照dV=0.1v计 算,则C=25万uF,可以想像在电源上你要花多少钱,而且对音
质的影响有多大还很难说。而且从上 面的计算还可以得出结论,给lm3886供电的变压器的
功率必须要大于150W,如果用一个变压器 给双路供电必须大于300W。
还有些人可能要问你的计算有问题,因为电容在给电路供 电的时候,变压器还在给它
充电,应该不需要这么大的电容。我们也可以计算一下,当供电30v时,电 流2.5A,相当
与电容接了一个12欧姆的负载(这个是瞬时最小电阻),则变压器要给电容充电的时 间是T
=R×c=12×0.025=0.3s,而在0.01s内变压器给电容充不了多少电,功放电 路的能量要全部
由电容供给

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2007-7-13 16:14

半波整流时,纹波公式(推导就不贴了,交流电等效内阻=0):
Vr约等于 (Vp- Vd) (RL*C1*fin)
Vr是纹波,Vp是交流电峰值,Vd是二极管正向压降,fin是交流电频率,
或者Vr=IL (C1*fin) IL是负载电流

全波整流
Vr=(Vp-2Vd) (2*RL*C1*Fin)
串联式开关电源储能滤波电感的计算
从上面分析可知,串联式开关电源输出电压Uo 与控制开关的占空比D有关,还与储能电感L
的大小有关,因为储能电感L决定电流的上升率(didt ),即输出电流的大小。因此,正确选择储
能电感的参数相当重要。

串联 式开关电源最好工作于临界连续电流状态,或连续电流状态。串联式开关电源工作于临
界连续电流状态时 ,滤波输出电压Uo正好是滤波输入电压uo的平均值Ua,此时,开关电源输出电压
的调整率为最好, 且输出电压Uo的纹波也不大。因此,我们可以从临界连续电流状态着手进行分析。
我们先看(1-6) 式:



当串联式开关电源工作于临界连续电流状态时,即D = 0.5时,i(0) = 0,iLm = 2 Io,因此,(1-6)
式可以改写为:


式中Io为流过负载的电流(平均电流),当D = 0.5时,其大小正好等于流过储能电 感L最大电流
iLm的二分之一;T为开关电源的工作周期,T正好等于2倍Ton。

由此求得:

或:



(1-13)和(1-14)式,就是计算串联式开关电源储能滤波电感L的公式(D = 0.5时)。(1- 13)
和(1-14)式的计算结果,只给出了计算串联式开关电源储能滤波电感L的中间值,或平均值 ,对于
极端情况可以在平均值的计算结果上再乘以一个大于1的系数。

如 果增大储能滤波电感L的电感量,滤波输出电压Uo将小于滤波输入电压uo的平均值Ua,
因此,在保 证滤波输出电压Uo为一定值的情况下,势必要增大控制开关K的占空比D,以保持输出电
压Uo的稳定 ;而控制开关K的占空比D增大,又将会使流过储能滤波电感L的电流iL不连续的时间
缩短,或由电流 不连续变成电流连续,从而使输出电压Uo的电压纹波ΔUP-P进一步会减小,输出电
压更稳定。
如果储能滤波电感L的值小于(1-13)式的值,串联式开关电源滤波输出的电压Uo将大于 滤
波输入电压uo的平均值Ua,在保证滤波输出电压Uo为一定值的情况下,势必要减小控制开关K的 占
空比D,以保持输出电压Uo的值不变;控制开关K的占空比D减小,将会使流过滤波电感L的电流< br>iL出现不连续,从而使输出电压Uo的电压纹波ΔUP-P增大,造成输出电压不稳定。

由此可知,调整串联式开关电源滤波输出电压Uo的大小,实际上就是同时调整流过滤波电感< br>L和控制开关K占空比D的大小。

由图1-4可以看出:当控制开关K的占 空比D小于0.5时,流过滤波电感L的电流iL出现不
连续,输出电流Io小于流过滤波电感L最大电 流iLm的二分之一,滤波输出电压Uo的电压纹波ΔUP-P
将显著增大。因此,串联式开关电源最好 不要工作于图1-4的电流不连续状态,而最好工作于图1-3
和图1-5表示的临界连续电流和连续电 流状态。

串联式开关电源工作于临界连续电流状态,输出电压Uo等于输入电压U i的二分之一,等于
滤波输入电压uo的平均值Ua;且输出电流Io也等于流过滤波电感L最大电流i Lm的二分之一。

串联式开关电源工作于连续电流状态,输出电压Uo大于输入电 压Ui的二分之一,大于滤波
输入电压uo的平均值Ua;且输出电流Io也大于流过滤波电感L最大电 流iLm的二分之一。

串联式开关电源储能滤波电容的计算
我们同样从 流过储能电感的电流为临界连续电流状态着手,对储能滤波电容C的充、放电过
程进行分析,然后再对储 能滤波电容C的数值进行计算。

图1-6是串联式开关电源工作于临界连续电流状 态时,串联式开关电源电路中各点电压和电
流的波形。图1-6中,Ui为电源的输入电压,uo为控制 开关K的输出电压,Uo为电源滤波输出电压,
iL为流过储能滤波电感电流,Io为流过负载的电流。 图1-6-a)是控制开关K输出电压的波形;图
1-6-b)是储能滤波电容C的充、放电曲线图;图 1-6-c)是流过储能滤波电感电流iL的波形。当串
联式开关电源工作于临界连续电流状态时,控制 开关K的占空比D等于0.5,流过负载的电流Io等于
流过储能滤波电感最大电流iLm的二分之一。

在Ton期间,控制开关K接通,输入电压Ui通过控制开关K输出电压uo ,在 输出电压uo
作用下,流过储能滤波电感L的电流开始增大。当作用时间t大于二分之一Ton的时候, 流过储能滤
波电感L的电流iL开始大于流过负载的电流Io ,所以流过储能滤波电感L的电流iL有 一部分开始
对储能滤波电容C进行充电,储能滤波电容C两端电压开始上升。

当作用时间t等于Ton的时候,流过储能滤波电感L的电流iL为最大,但储能滤波电容C的
两端电压 并没有达到最大值,此时,储能滤波电容C的两端电压还在继续上升,因为,流过储能滤波
电感L的电流 iL还大于流过负载的电流Io ;当作用时间t等于二分之一Toff的时候,流过储能滤
波电感L的 电流iL正好等于负载电流Io,储能滤波电容C的两端电压达到最大值,电容停止充电,
并开始从充电 转为放电。


可以证明,储能滤波电容进行充电时,电容两端电压是按正 弦曲线的速率变化,而储能滤波
电容进行放电时,电容两端电压是按指数曲线的速率变化,这一点后面还 要详细说明,请参考后面图
1-23、图1-24、图1-25的详细分析。

图1-6中,电容两端的充放电曲线是有意把它的曲率放大了的,实际上它们的变化曲率并没
有那么大。 因为储能滤波电感L和储能滤波电容构成的时间常数相对于控制开关的接通或关断时间来
说非常大(正弦 曲线的周期:T = ),即:由储能滤波电感L和储能滤波电容组成谐振回路的谐振频
率,相对于开关 电源的工作频率来说,非常低,而电容两端的充放电曲线变化范围只相当于正弦曲线
零点几度的变化范围 ,因此,电容两端的充、放电曲线基本上可以看成是直线,这相当于用曲率的平
均值取代曲线曲率。同理 ,图1-3、图1-4、图1-5中储能滤波电容C的两端电压都可以看成是按直
线变化的电压,或称为 电压或电流锯齿波。

实际应用中,一般都是利用平均值的概念来计算储能滤波电容 C的数值。值得注意的是:滤
波电容C进行充、放电的电流ic的平均值Ia正好等于流过负载的电流I o,因为,在D等于0.5的情
况下,电容充、放电的时间相等,只要电容两端电压的平均值不变,其充 、放电的电流必然相等,并
等于流过负载的电流Io。

滤波电容C的计算方法如下:
由图1-6可以看出,在控制开关的占空比D等于0. 5的情况下,电容器充、放电的电荷和充、
放电的时间,以及正、负电压纹波值均应该相等,并且电容器 充电流的平均值也正好等于流过负载的
电流。因此,电容器充时,电容器存储的电荷ΔQ为:


电容器充电的电压增量2ΔUc为:



由此求得:
或:


(1-17)和(1-18)式,就是计算串联式开关电源储能滤波电容的公式(D = 0.5时)。式中:
Io是流过负载的电流,T为控制开关K的工作周期,ΔUP- P为输出电压的波纹。电压波纹ΔUP-P一
般都取峰- 峰值,所以电压波纹正好等于电容器充电或放电时的电压增量,即:ΔUP-P = 2ΔUc 。

顺便说明,由于人们习惯上都是以输出电压的平均值为水平线,把电压纹波分成正负两部分,< br>所以这里遵照习惯也把电容器充电或放电时的电压增量分成两部分,即:2ΔUc。

同理,(1-17)和(1-18)式的计算结果,只给出了计算串联式开关电源储能滤波电容C的
中间 值,或平均值,对于极端情况可以在平均值的计算结果上再乘以一个大于1的系数。

当储能滤波电容的值小于(1-17)式的值时,串联式开关电源滤波输出电压Uo的电压纹波Δ
UP- P会增大,并且当开关K工作的占空比D小于0.5时,由于流过储能滤波电感L的电流iL出现不
连续 ,电容器放电的时间大于电容器充电的时间,因此,开关电源滤波输出电压Uo的电压纹波ΔUP-P
将 显著增大。因此,最好按(1-17)式计算结果的2倍以上来选取储能滤波电容的参数。

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