电容降压电路原理

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1、电容降压电路原理    将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法就是采用电容降压式电源.  采用电容降压时应注意以下几点:  1根据负载的电流大小和交流电的工作频率选取适当的电容,而不是依据负载的电压和功率.  2限流电容必须采用无极性电容,绝对不能采用电解电容.而且电容的耐压须在400V以上.最理想的电容为铁壳油浸电容.  3电容降压不能用于大功率条件,因为不安全.  4电容降压不适合动态负载条件.  5同样,电容降压不适合容

2、性和感性负载.  6当需要直流工作时,尽量采用半波整流.不建议采用桥式整流.而且要满足恒定负载的条件.  电路一,电容降压电路原理    将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法就是采用电容降压式电源.  采用电容降压时应注意以下几点:  1根据负载的电流大小和交流电的工作频率选取适当的电容,而不是依据负载的电压和功率.  2限流电容必须采用无极性电容,绝对不能采用电解电容.而且电容的耐压须在400V以上.最理想的电容为铁壳油浸

3、电容.  3电容降压不能用于大功率条件,因为不安全.  4电容降压不适合动态负载条件.  5同样,电容降压不适合容性和感性负载.  6当需要直流工作时,尽量采用半波整流.不建议采用桥式整流.而且要满足恒定负载的条件.  电路一,  这一类的电路通常用于低成本取得非隔离的小电流电源。它的输出电压通常可在几伏到三几十伏,取决于所使用的齐纳稳压管。所能提供的电流大小正比于限流电容容量。采用半波整流时,每微法电容可得到电流(平均值)为:(国际标准单位)  I(AV)=0.44*V/Zc=0.44*220*

4、2*Pi*f*C  =0.44*220*2*3.14*50*C=30000C  =30000*0.000001=0.03A=30mA  如果采用全波整流可得到双倍的电流(平均值)为:  I(AV)=0.89*V/Zc=0.89*220*2*Pi*f*C  =0.89*220*2*3.14*50*C=60000C  =60000*0.000001=0.06A=60mA  一般地,此类电路全波整流虽电流稍大,但是因为浮地,稳定性和安全性要比半波整流型更差,所以用的更少。  使用这种电路时,需要注意以下

5、事项:  1、未和220V交流高压隔离,请注意安全,严防触电!  2、限流电容须接于火线,耐压要足够大(大于400V),并加串防浪涌冲击兼保险电阻和并放电电阻。  3、注意齐纳管功耗,严禁齐纳管断开运行。  电路二,  最简单的电容降压直流供电电路及其等效电路如图1,C1为降压电容,一般为0.33~3.3uF。假设C1=2uF,其容抗XCL=1/(2PI*fC1)=1592。由于整流管的导通电阻只有几欧姆,稳压管VS的动态电阻为10欧姆左右,限流电阻R1及负载电阻RL一般为100~200,而滤波电

6、容一般为100uF~1000uF,其容抗非常小,可以忽略。若用R代表除C1以外所有元器件的等效电阻,可以画出图的交流等效电路。同时满足了XC1>R的条件,所以可以画出电压向量由于R甚小于XC1,R上的压降VR也远小于C1上的压降,所以VC1与电源电压V近似相等,即VC1=V。根据电工原理可知:整流后的直流电流平均值Id,与交流电平均值I的关系为Id=V/XC1。若C1以uF为单位,则Id为毫安单位,对于22V,50赫兹交流电来说,可得到Id=0.62C1。  由此可以得出以下两个结论:(1)在使用

7、电源变压器作整流电源时,当电路中各项参数确定以后,输出电压是恒定的,而输出电流Id则随负载增减而变化;(2)使用电容降压作整流电路时,由于Id=0.62C1,可以看出,Id与C1成正比,即C1确定以后,输出电流Id是恒定的,而输出直流电压却随负载电阻RL大小不同在一定范围内变化。RL越小输出电压越低,RL越大输出电压也越高。C1取值大小应根据负载电流来选择,比如负载电路需要9V工作电压,负载平均电流为75毫安,由于Id=0.62C1,可以算得C1=1.2uF。考虑到稳压管VD5的的损耗,C1可以取

8、1.5uF,此时电源实际提供的电流为Id=93毫安。  稳压管的稳压值应等于负载电路的工作电压,其稳定电流的选择也非常重要。由于电容降压电源提供的的是恒定电流,近似为恒流源,因此一般不怕负载短路,但是当负载完全开路时,R1及VD5回路中将通过全部的93毫安电流,所以VD5的最大稳定电流应该取100毫安为宜。由于RL与VD5并联,在保证RL取用75毫安工作电流的同时,尚有18毫安电流通过VD5,所以其最小稳定电流不得大于18毫安,否则将失去稳压作用。  限流电阻取值不能太大,否则会增

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