经过整流得到的是脉动的直流电,而实际上大部分应用场景是需要用到一个稳定的的直流电(电压幅度波动小)。
那么利用电容充放电的特性以及蓄电的功能是否可以解决这个问题呢。那我们利用仿真软件来确认一下。
首先是半波整流,在整流后加电容试试。可以发现并没有达到预想的目的。是不是电容的容量不够大。那么可以再试试。
把电容加大到100uF后,有了改善效果,但是还是没有达到预定目标,那么继续尝试加大电容容值。
那继续加大滤波电容容值到680uF, 可以发现现在的波形基本能满足要求了,可以达到预定效果了。
那对于全波整流也会是同样一种情况吗?让我们继续仿真看看结果。进行对比。
同样的负载,同样容值得滤波电容,最后得到的电压波形要比半波略好,继续加大电容仿真。
滤波电容加大到100uF后,可以发现得到的电容波形已经可以满足我们的要求了,达到预想效果了。为什么差异这么大呢?带着这个疑问继续加大电容值看看。
加大到680uF后,输出电压已经非常稳定了,波动比较小,输出电流(黄色线)基本没什么变化,保持在一个值(允许的偏差范围内)。
为什么半波整流和全波整流后加同样的滤波电容,得到的结果会有差异呢?这是因为半波整流整个周期内只有半个周期能量到了后级,只在这半个周期某一段(前级交流电值- 二级管压降 > 电容上的电压),电容有充电的机会,只要不导通,后级电路都需要电容去放电,电容放的能量不够,后面电压就不稳。半整流电路中,电容在整个周期内,电容放电时间是大于半个周期的。
而对于全波整流正负半周期,电容都有机会充电,前级没有电流过来,才是电容放电的时候,这个时候电容的放电周期是要小于半个周期的,所以实现同样的效果,所需电容值比较小。