Tranzistor de circuit filtru de netezire - autor Nina Ninewa

Acesta funcționează după cum urmează. Pe colectorul tranzistorului VT1 alimentat de tensiune cu o mare amplitudine ondulație, iar circuitul de bază este alimentat printr-un circuit de integrare R1C1, care netezește tensiunea ondulație la baza.

Rezistor R1 este ales din curentul de bază condiție suficiență pentru un curent de sarcină dată. Deoarece dispozitivul este un emitor, unda de ieșire a filtrului va fi la fel de mici ca bază.

Capacitanta condensatorului C1 poate fi de câteva ori mai mică decât cea a condensatorului în LC-filtru, deoarece curentul de bază este mult mai mică decât curentul de ieșire a curentului de colector al tranzistorului filtrului - aproximativ timpii h21e. Avantajul acestui filtru - în simplitate. Dezavantajele includ, în primul rând, cerințele contradictorii de valoarea rezistenței rezistorului R1 pentru a reduce ondulație în ieșirea filtrului ar trebui să crească rezistența și pentru a crește scăderea eficienței filtrului. În al doilea rând, dependența puternică a parametrilor de filtrare de temperatură, timp, curentul de sarcină, prin transfer coeficient static curentul de bază tranzistor.

In astfel de filtre, rezistorul R1 este selectat în mod tipic în mod empiric. Această posibilitate rezultă din faptul că circuitul de bază este alimentat de o sursă de alimentare separată, cu o tensiune Ub, mai mare decât cea a sursei principale Uin. Puterea alocate rezistenta R1, este neglijabilă, deoarece curentul de bază este mic. Cu toate acestea, împreună cu efectul pozitiv al reducerii pulsației, acest filtru are aceleași dezavantaje ca și executarea circuitului din Fig. În plus, acest tranzistor filtru poate intra în modul de saturație și apoi ondulație de intrare va fi fără nici o restricție a fost transferată la ieșirea filtrului.

Saturația tranzistorului are loc atunci când, indiferent de motiv, tensiunea de bază depășește tensiunea la colector. Curentul prin divizor selectat R1R2 este de 5 ... 10 ori mai mare decât curentul de ramificare la baza.

Filtre smoothing 3

Prin urmare, se filtrează tensiunea de ieșire va fi determinată de distribuția divizorului de tensiune de intrare. Pentru a îmbunătăți proprietățile sale de filtrare utilizate N-ulcerative RC-filtre în baza circuitului tranzistor. Aici, valorile suma rezistențelor R1 și R2 este rezistența rezistorul R1 în dispozitivul precedent, iar rezistorul R3 este egală cu rezistența R2 rezistorului în filtrul din Fig.

Dezavantajul acestui dispozitiv - randamentul relativ scăzut. Din filtrele practice de utilizare luate în considerare pentru a obține dispozitivul realizat de schemele din Fig. Având în vedere calitățile interesante inerente filtrului conform schemei din fig. Rezultatul său au fost două variante ale filtrului în termeni de eficiență și nivel pulsație aproape de LC-filtru, iar greutatea și dimensiunile performanței lor superioare în mod semnificativ. Circuitul unuia dintre aceste filtre este prezentată în Fig. Pe colectorul tranzistorului VT2 furnizat de redresor de curent continuu tensiunea Uin cu o amplitudine mare pulsație.

În rezistor R1 primește tensiunea Ub cu putere suplimentară în Fig. Condensatorul C1 este încărcat de la o sursă Ub prin rezistorul R1. În timp ce tensiunea pe condensator este mai mică decât tensiunea de intrare, care se bazează pe tranzistor VT1. tranzistor este închis. Odată ce tensiunea condensatorului depășește amplitudinea UebVT1 tranzistor de intrare VT1 și condensatorul C1 va începe descărcarea momentul t1 în Fig.

Continuă Descărcarea atâta timp cât tensiunea de intrare începe să crească. La timpul t2 tranzistorul VT1 este închis și condensatorul C1 începe să fie încărcat din nou. Mai mult, acest proces se repetă periodic. Valoarea rezistor este selectată pe baza aceleași motive ca în filtrele discutate anterior în conformitate cu schema din fig.

Capacitatea necesară a condensatorului este calculată din condiția ca T constanta de timp este mai mare, în general, cu atât mai mare capacitatea condensatorului, mai mic magnitudinea pulsație. Tensiunea condensatorului C1 este furnizat la baza tranzistorului VT2 prin VD1 diode, VD2. Deoarece tranzistorul VT2 este activat de un emitor, tensiunea de ieșire a formei filtrului va repeta tensiunea pe condensatorul C1, adică pulsației la ieșirea filtrului va fi mult mai puțin de intrare. Tensiunea de ieșire este asociat rigid cu valoarea minimă a tensiunii de intrare și este independentă de temperatură, timp și rezistența de sarcină și statice curent raportul de transfer al tranzistorului a filtrului principal.

Tensiunea minimă între colector și emitor al tranzistorului VT2 determinat de numărul de diode conectate între condensator și baza acestui tranzistor și servind pentru nivelul componentei constante a producției de tensiunea de offset.

Condițiile de sănătate pentru că sunt aceleași ca și pentru prima se vedea. Încărcarea condensatorului C1 continuă atâta timp cât tensiunea la bornele nu depășește tensiunea de intrare pe magnitudinea UprVD1 momentul T1 în Fig.

Din acest moment, condensatorul C1 este descărcat prin VD1 dioda deschis, VT1 tranzistor și sarcină, precum și prin Uin sursa de tensiune. Descarcarea va continua până la momentul când tensiunea de intrare Uin va începe să crească din nou t2 timp. Acest proces se va repeta periodic. Diode VD2, VD3 sunt utilizate pentru DC offset de nivel, la fel ca în filtrul anterior. In plus, VD2 dioda îndeplinește o funcție cheie în VD2C2 detector de vârf.

Deoarece curentul de bază este destul de mică și numai condensatorul C2 este descărcat prin circuitul de bază, ondulație pe ea va fi mai mică decât condensatorul C1. În consecință, unda de ieșire a filtrului va fi neglijabil. Prezența condensatorului C 2 și dioda VD2 schimbă caracterul condensatorului de încărcare curba C1 în Fig.

Atunci când tensiunea depășește tensiunea UC1 UC2, astfel încât se deschide timp t3 dioda VD2. condensatoarele vor fi conectate în paralel. Odată tensiunea pe condensatorul C1 atinge valoarea sa maximă și începe să scadă, VD2 dioda se închide și condensatorul C2 este evacuat lent prin circuitul de bază al tranzistorului VT1.

Parametrii acestui filtru este aceeași ca cm anterior. Filtrul de netezire este colectat de schema din Fig. Condensatorii C1 și C2 - la catalogul programelor Producătorii schemelor de produse Catalog de foaie de date. Specificații tehnice on-line Directory Logo-uri IC Forum pentru Electronics. Tranzistor netezirea filtre de netezire Categorie: Surse de alimentare În prezent, tranzistori sunt utilizate pe scară largă în echipamente electronice și circuite care se deschid oportunități mari pentru miniaturizare sale.

Totuși complex, miniaturizarea nu este posibilă fără o reducere substanțială a dimensiunii și greutății surselor de alimentare secundare și, în special, filtre de netezire.

Reduce parametrii de greutate și mărimea filtrelor de netezire pot fi utilizați în locul inductoare de filtrare voluminoase și filtre condensatori tranzistor. Avantaje Transistor Filtru de netezire în comparație cu lor LC-prototipurile sunt mai ales atunci când se lucrează în condiții de temperatură ambiantă scăzută, atunci când capacitatea condensatorului de filtrare este redusă, și, de asemenea, atunci când frecvența rețelei de 50 Hz.

Cu toate acestea, având un câștig înainte de a LC-filtre de spus indicatori Dacă șocul inductiv capacitiv căderi de tensiune filtru ia în considerare mai multe variante cunoscute filtre tranzistor netezire. A se vedea descrierea ar trebui să vorbească aici.


  • Thomas gemene ghid xt - În general, coeficientul de filtru de netezire egală cu produsul dintre unitățile individuale multi-netezire coeficienti:
  • Mega Catalog de Kazan Mobila - Principiul de funcționare este acumularea de energie electrică a condensatorului filtrului și revenirea ulterioară a energiei la sarcina. Astfel, puteți utiliza muncitori câmp de joasă tensiune, pe care m-am întors din abundență, iar pentru alimentarea cu energie de înaltă tensiune.