1. 電路升壓的原理是什麼
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)升壓電路擴展閱讀:
常用自舉電路(摘自fairchild,使用說明書AN-6076《供高電壓柵極驅動器IC 使用的自舉電路的設計和使用准則》)
開關直流升壓電路(即所謂的boost或者step-up電路)原理the boost converter,或者叫step-up converter,是一種開關直流升壓電路,它可以是輸出電壓比輸入電壓高。基本電路圖見圖1.
假定那個開關(三極體或者mos管)已經斷開了很長時間,所有的元件都處於理想狀態,電容電壓等於輸入電壓。下面要分充電和放電兩個部分來說明這個電路。
2. DC-DC升壓電路!
您好,您這抄個可以采襲用SX1308 IC 作為升壓器件,該器件輸入電壓范圍 :2~24V ,輸出電壓范圍 為:0~28V 最大可輸出電流:4A 完全滿足您的要求。典型電路圖如下圖所示 :
其中 通過計算公式及配置電阻R1,R2的值得到想要輸出的電壓:
Vout=Vref*(1+R1/R2); 其中Vref = 0.6V
C1 、C2 建議值為 22uF
其他值可以按照電路圖 即可。
想要了解SX1308的更多內容,就上網查找一下該IC的晶元手冊。
3. 升壓電路
使3V~12V電源電來壓升至源20000V以上而且能持續放電(大電流),這是不可能的。首先根據能量守恆定律,如果升壓一千倍,低壓供電電源的工作電流就會是升壓裝置輸出電流的一千倍,這還是假設轉換效率達到100%的情況,而實際上任何電源轉換裝置的效率都不可能達到100%!在低電源電壓下工作的直流升壓裝置效率尤其低下,象你說的3V電源工作的DC-DC,其效率連50%也到不了,假設把3V電壓升到20000V、輸出1A,就按50%的轉換效率計算,這個3V電源的供電電流也要達到13333A!你的3V電源能提供這么大的電流嗎?
所以你也不要寄希望於誰會提供真正可行的方案和電路圖了,完全不現實的。誰要告訴你他有可行方案,那是忽悠你呢!
4. 如何自製升壓電路
自製升壓電路的方法如下:
1、准備所需材料如下:
VT 可以選擇 9013 等管子,如需電流大,可回以選擇功率更答大的管;
R 普通100歐的電阻;
D1 普通的1N4148;
C 普通電解電容 ;
變壓器T ,這個是關鍵,用高導磁率的磁環繞制,可以在廢舊的鎮流器,電腦電源拆取,L1 使用漆包線繞10匝,在6匝處抽頭,將L1分成L1a(m匝)和L1b(n匝)兩段,且n<m,具體匝數根據升壓要求來確定。L2用同樣的線繞10匝左右,漆包線也可用絕緣的銅芯線。
2、將上述材料按照如下方式連接即可。
自舉電路也叫升壓電路,利用自舉升壓二極體,自舉升壓電容等電子元件,使電容放電電壓和電源電壓疊加,從而使電壓升高.有的電路升高的電壓能達到數倍電源電壓。
5. 升壓電路怎麼限流
流法與電路串聯,分復壓製法與電路並聯(如果在有箭頭的劃變導線上聯有用電器,且劃變接有三根導線時就為此)
區別:
1.限流接法線路結構簡單,消耗能量少;
2.分壓接法電壓調整范圍大,可以從0到路端電壓之間連續調節;
選用原則:
1.優先限流接法,因為它電路結構簡單,消耗能量少;
2.下列情況之一者,必須採用分壓接法:
(1)當測量電路的電阻遠大於滑動變阻器阻值,採用限流接法不能滿足要求時;
(2)當實驗要求多測幾組數據(電壓變化范圍大),或要求電壓從0開始變化時;
(3)電源電動勢比電壓表量程大很多,限流接法滑動變阻器調到最大仍超過電壓表量程時時。
6. 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。
7. 這個升壓電路是怎麼工作的!
其實你這個局部電路圖應該是這樣子畫:
1、這個電路是怎麼工作的?
答:簡單點說吧,當MOS管Q7瞬間導通時,MOS管Q7的D極(即圖中標的第3腳)相當於對地短路,當瞬間的電壓加到電感兩端時,電感中就會有電流通過(這里不考慮電流的正弦變化),電感中流過的電流絕大部份會轉變成磁場能並暫時保存在電感體內,當MOS管Q7瞬間截止,此時Q7的D極對地相當於開路,Q7截止後,存儲在電感中的磁場能無處釋放,就會在電感兩端產生很高的自感電動勢,這個自感電動勢經過雙二極體整流並經過儲能電容之後,將這個自感的電能保存在儲能電容中以供負載使用。
2、Q6和Q8是怎麼工作的?
答:Q6和Q8組成互補推挽電路,以極低的驅動阻抗 控制Q7的G極,使Q7能最快的導通和截止,減少Q7的開關損耗。當PWM調寬脈沖同時輸入到Q6和Q8基極時,高電平N管導通,Q6和Q7組成復合管,瞬間打開Q7;低電平時P管導通,N管截止,Q8以極低的導通阻抗放掉Q7 G極內部儲存的電荷,使Q7瞬間截止。
3、為什麼要加Q8三極體?
答:使Q7的G極儲存的電荷以最快的速度放掉,使Q7最快速截止,降低開關損耗。
4、Q7 MOS管有什麼作用?
答:Q7 MOS就是開關管,所有DC/DC電路中都必須要有的,最重要的一個元件之一,快速開關Q7,會使電感上不斷在產生較高的自感電動勢,經過二極體和儲能電容之後,變成平掌滑直流電供負載使用。
5、這個電路的致命缺點,當PWM頻率與電感不匹配時,電路的自身損耗相當嚴重,若PWM脈沖高電平時間太長,會導致Q7開通時間過長,出現嚴重發熱甚至燒毀開關管。
8. 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。
9. 什麼是升壓電路
升壓電路就是在電板裡面它的很多電子元件所用的電壓
都不一樣 所以需要小一點的變壓器升壓或降壓~!就是變壓器的這個電路就叫升壓或這降壓電路!~具體你也沒說是什麼故障 我也不好說具體該檢查什麼!~
10. 升壓電路有哪幾種
升壓電路就是在電板裡面它的很多電子元件所用的電壓
都不一樣 所以需要小一點的變壓器升壓或降壓~!就是變壓器的這個電路就叫升壓或這降壓電路!~具體你也沒說是什麼故障 我也不好說具體該檢查什麼!~