⑴ 自舉升壓電路的原理是這樣的
自舉升壓電路的原理:
舉個簡單的例子:有一個12V的電路,電路中有一個場效應管需要15V的驅動電壓,這個電壓弄出來就是用自舉。通常用一個電容和一個二極體,電容存儲電荷,二極體防止電流倒灌,頻率較高的時候,自舉電路的電壓就是電路輸入的電壓加上電容上的電壓,起到升壓的作用。
自舉電路只是在實踐中定的名稱,在理論上沒有這個概念。自舉電路主要是在甲乙類單電源互補對稱電路中使用較為普遍。
甲乙類單電源互補對稱電路在理論上可以使輸出電壓Vo達到Vcc的一半,但在實際的測試中,輸出電壓遠達不到Vcc的一半。其中重要的原因就需要一個高於Vcc的電壓。所以採用自舉電路來升壓。
(1)緩升壓電路擴展閱讀:
充電過程
在充電過程中,開關閉合(三極體導通),等效電路如圖二,開關(三極體)處用導線代替。這時,輸入電壓流過電感。
二極體防止電容對地放電。由於輸入是直流電,所以電感上的電流以一定的比率線性增加,這個比率跟電感大小有關。隨著電感電流增加,電感里儲存了一些能量。
放電過程:
當開關斷開(三極體截止)時的等效電路。當開關斷開(三極體截止)時,由於電感的電流 保持特性,流經電感的電流不會馬上變為0,而是緩慢的由充電完畢時的值變為0。
而原來的電路已斷開,於是電感只能通過新電路放電,即電感開始給電容充電, 電容兩端電壓升高,此時電壓已經高於輸入電壓了。升壓完畢。
⑵ 問一下簡單的升壓電路原理
變壓器就是起這個作用。銅線的粗細就決定了它的電阻率與電流量。如果要用電阻那麼基本上就是控制電流量。電磁爐里很簡單,關鍵在線圈,就是你說的升壓電路原理。
⑶ 升壓電路的原理
升壓電路又叫「電源泵」,它是基於開關電路和倍壓整流電路而設計,體積小,適用於給高電壓低電流器件供電。現在很多帶液晶顯示的電子設備中都用到了這樣的升壓電路。
⑷ 想做一個升壓電路
5v的電流有多大?
⑸ 直流升壓電路
1,直流升壓就是將電池提供的較低的直流電壓,提升到需要的電壓值,其基本的工作過程都是:高頻振盪產生低壓脈沖——脈沖變壓器升壓到預定電壓值——脈沖整流獲得高壓直流電,因此直流升壓電路屬於DC/DC電路的一種類型。
2,在使用電池供電的便攜設備中,都是通過直流升壓電路獲得電路中所需要的高電壓,這些設備包括:手機、傳呼機等無線通訊設備、照相機中的閃光燈、攜帶型視頻顯示裝置、電蚊拍等電擊設備等等。
3,幾種簡單的直流升壓電路
以下是幾種簡單的直流升壓電路,主要優點:電路簡單、低成本;缺點:轉換效率較低、電池電壓利用率低、輸出功率小。這些電路比較適合用在萬用電表中,替代高壓疊層電池。
基本原理:NE555構成脈沖發生器,調節電位器VR2可使之產生頻率為20kHz左右的脈沖,電位器VR1調脈寬。TR1為推動級,脈沖變壓器T1採用反極性激勵,即TR1導通時TR2截止,TR1截止時TR2導通,D3、C9、VR3、R7及D4、R6、TR3組成高壓保護電路。VR2用於調頻率,調節VR2可調整高壓大小。
VR2選用精密可調電阻。T2可選用彩電行輸出變壓器變通使用。筆者選用的是東洋SE-1438G系列35cm(14英寸)彩電的行輸出變壓器,採用此變壓器陽極電壓可達20kV,再適當選取R8的阻值使加速極電壓為+1000V、R9的阻值使聚焦極電壓為+3.2kV即可。整個部件採用鋁盒封裝,鋁殼接地,這樣可減少對電路干擾
⑹ 要個緩慢升壓電路
電壓變化,負載的電流不變做不了吧,你不是想做個可調穩壓電源嘛?電源輸出回電流答可以做到不變,電流要求多大的啊?給你一個參考電路,輸出最大1.5A,1.2-----37V可調電壓電路,LM317,至於你升壓時間嘛,你想多少時間升壓就手動調電位器的時間啦,參考電路:http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22749/STMICROELECTRONICS/LM317.html,真正要做到時間可控,就用單片機來實現
⑺ 升壓器或升壓電路的工作原理
初三的物理早不記得講什麼了,唯一留下的印象就是有些電子學方面的理論版和實際差遠權了,你問的問題分兩類,
一類是交流升壓電路,這類升壓器一般用變壓器來實現,做個例子,有一個變壓器,它初級是220V的額定電壓,匝數為1100T,這樣每V電壓對應的匝數就是1100T/220V=5匝。現在要升到250V,那麼按它升上去的電壓,這個250V的繞組就要用到250*5=1250匝。如果可以不隔離電壓,就可以在這個原來的1100匝上再加繞150匝。得到的電壓就是250V的,這個就是升壓器。
另一類是直流升壓電路,這個有多種電路形式,一般原理就是利用開關管通過「開」和「關」在電感上感應出來高頻電壓,這個用初中物理解釋不清了。
⑻ 一個緩慢升壓電路
用電阻分壓,給一個法拉電容充電?不太明白你要幹啥。