无源滤波器电路图详解(全最面滤波器电路)

滤波电路在我们实际设计中经常用到。下面介绍常用滤波电路

常见低通滤波电路

L 一阶滤波

无源滤波器电路图详解(全最面滤波器电路)(1)

C 一阶滤波

无源滤波器电路图详解(全最面滤波器电路)(2)

CL 二阶滤波

无源滤波器电路图详解(全最面滤波器电路)(3)

RC 二阶滤波

无源滤波器电路图详解(全最面滤波器电路)(4)

LC 二阶滤波

无源滤波器电路图详解(全最面滤波器电路)(5)

RCR T型三阶滤波

无源滤波器电路图详解(全最面滤波器电路)(6)

LCL T型三阶滤波

无源滤波器电路图详解(全最面滤波器电路)(7)

CRC π三阶滤波

无源滤波器电路图详解(全最面滤波器电路)(8)

CLC π三阶滤波

无源滤波器电路图详解(全最面滤波器电路)(9)

开关电源 单级低通滤波回路

无源滤波器电路图详解(全最面滤波器电路)(10)

DLC 型二阶滤波器

无源滤波器电路图详解(全最面滤波器电路)(11)

开关电源 双级串联式低通滤波回路

无源滤波器电路图详解(全最面滤波器电路)(12)

CLC П型滤波器

1、工作原理介绍

无源滤波器电路图详解(全最面滤波器电路)(13)

a.输入正脉冲时,先给C1充电,充电电流为ic1,迅速充到脉冲的峰值电压Vi,同时电感器L中也有线性增长的电流,并在L中储存了磁能,随着电流的增长,储存的磁能越来越多,电容器C2通过电感L也充上了电压,充电电流为ic2,C2和C1上的电压基本相等,负载RL中的电流IRL也是由输入脉冲供给。

无源滤波器电路图详解(全最面滤波器电路)(14)

b. 输入正脉冲消失,负载RL的电流由两路提供,一路是C2放电提供的电流为-ic2,,另一路是由电感L储存的磁能转换成电能,并与C1上的电压串联后提供-ic1。负载RL中的电流等于两个电容器放电电流的和,即IL= -(ic2 ic1)

c.对直流而言:CLC型滤波器中的C1和C2, 相当于开路,而电感L对直流分量的感抗等于零,相当于短路,所以直流分量能顺利的通过电感L。

d.对交流而言:电容器的容量大,相当于将其短路,而电感对各种正弦波的感抗很大,所以交流分量过不去,或过去的很少。

2.优点:输出直流电压高,最高能达到矩形波的峰值电压,适用于负载电流较大,要求输出电压脉动较小的场合。

3.弱点:用在没有稳压电路的电源中,负载能力差。

4. CLC П型滤波器常用在脉幅式开关稳压电源,电容和电感值越大,滤波效果越好.

DLC 型滤波器

1、工作原理介绍

无源滤波器电路图详解(全最面滤波器电路)(15)

a.当变压器次级绕组为上正下负时,由于变压器次级绕组输出的电压是正负交、变的矩形波,故加D1整流去掉负半周,正半周通过D1整流后,电流通过电感L储、存了磁能,这个电流一部分给C1充电,另一部分给负载RL用,D2截止。

无源滤波器电路图详解(全最面滤波器电路)(16)

b.当输入正脉冲消失后,这时变压器次级绕组产生的自感电压为上负下正,所以整流管D1截止,滤波器没有输入电压,负载RL的电流供给由两部分组成,一部分由电感中储存的磁能转换为电能,电流方向与原来的电流方向一致,并通过续流二极管D2构成回路电流iL,另一路是C1放电提供的电流为-ic1。

2. DLC型滤波器,输出的直流电压就是它输入的矩形波电压的平均值。

3. DLC型滤波器常用在脉宽式开关稳压电源,DLC的输出端,对地需要并联一个电阻,习惯上叫做”释放电阻”,一般在释放电阻中有30-50mA电流就可以。

CRC П型滤波器

1、工作原理介绍

无源滤波器电路图详解(全最面滤波器电路)(17)

a.经整流输出的电压,首先经过C1电容器的滤波,将大部分交流成分滤除,经C1后的电压,再加到由RL和C2构成的RC滤波电路中,电容C2进一步对交流成分进行滤波。

b.C1小电容几乎不存在电感,它的容抗很小,这样高频干扰成分容易通过小电容C1滤波到地,对高频交流干扰滤波效果较好。

c.而电容容量大(C2>C1),流过C2的是低频交流成分,对低频交流干扰滤波效果较好。

d.电阻对交、直流均有压降和功率损耗,故CRC只适用于负载电流较小的场合

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