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线圈倍压电路

发布时间:2021-11-24 02:42:55

① 给个4倍压整流的电路图...

下图是一个5倍压整流的电路图。

去除上图中的电容C3和二极管D5,就是4倍压整流。

② 倍压整流电路

材料: 1.高压包一个(从理论上讲,任何型号的高压包都可以。) 2.直径0.25mm漆包线200m。尽量用铜的,这么小的线圈,没必要用铝的„„ 3.直径2mm漆包线三米(三米应该差不多)。 4.直径十二厘米金属球一个,这个可以在买防盗窗一类的东西的地方买到。 5.直径5厘米,长30厘米PVC管子一根,聚氯乙烯的更好,而有机玻璃是最理想的。 6.2N3055三极管一个。 7.240Ω 5W,27Ω 1W电阻各一个。也许没有正好这么大的,稍微有一点差别也可以。 8.一些厚几毫米的绝缘板,不能用木头,最好用塑料。 9.12V蓄电池一个。 10.无极性电容若干。 11.胶一瓶,502啦,101啦的都可以。 12.直径1mm漆包线数米。 工具: 钳子,剪刀,美工刀,烙铁,锡丝,等等„„ 开始制作之前,先说一下,在制作过程中尽量不要改我列出的这些数据。 1.次级线圈的制作:
用0.25mm漆包线在管子上绕,如下图。 线不能交叉。绕1000圈。尽量保证线和线之间没有空隙。有条件的,可以用绝缘漆刷一层。 2.初级线圈的制作: 用2mm的漆包线绕成如下图形状。 类似一个压扁的弹簧。 直径7.5厘米,绕七圈。 3.组装线圈 把次级线圈的线的一头接在那个金属球上。这个球,我们称为放电顶端。它和地面形成了一个电容。然后用胶或者热胶枪把球固定在管子一头。 把次级线圈固定在塑料板上,初级线圈固定在次级线圈附近,如下图
次级线圈的线的另一头接地。 4.组合电容 根据这个线圈的数据,需要一个21717pF的电容,就取0.022μF吧(可根据打火器间距进行微调)。 电容的耐压取决于电源的电压,而高压包可以产生一到两万伏的电压,所以电容的耐压还是越高越好。电容的计算很简单,在此,再提一下。 串联电容的耐压等于各电容耐压之和,容量的倒数等于各电容的容量的倒数之和。 并联电容的耐压不变,容量等于各电容的容量之和。(组合电容时,尽量使用同种电容。) 建议使用20kv 1000p的电容串并联22次,比较省材料。 5.制作电源 可以采用单管自激推高压包的方法来产生高压。如下图。 使用一个2N3055三极管。
次级线圈的线的另一头接地。 4.组合电容 根据这个线圈的数据,需要一个21717pF的电容,就取0.022μF吧(可根据打火器间距进行微调)。 电容的耐压取决于电源的电压,而高压包可以产生一到两万伏的电压,所以电容的耐压还是越高越好。电容的计算很简单,在此,再提一下。 串联电容的耐压等于各电容耐压之和,容量的倒数等于各电容的容量的倒数之和。 并联电容的耐压不变,容量等于各电容的容量之和。(组合电容时,尽量使用同种电容。) 建议使用20kv 1000p的电容串并联22次,比较省材料。 5.制作电源 可以采用单管自激推高压包的方法来产生高压。如下图。 使用一个2N3055三极管。
打火器有很多种制作方法。由于我们制作的这个是小功率的,所以不需要考虑散热的问题,大功率的线圈的打火器发热是很厉害的。 这种打火器装置最好做成间距可调的,这对最后的调谐会有所帮助的。 7.最终的装配 如下图。
这个“对地等效电容”没必要做,因为它是放电顶端和地面形成的一个等效电容。根据电容的概念,这个“电容”的两个极板分别是放电顶端和地面,介质是空气。 最后一步,非常激动人心! 按下那个开关,整个线圈开始工作。理论上,这个线圈产生的电弧能有几厘米吧,我也没按照这些数据做过。SGTC工作时,打火器会产生不小的噪音,做好心理准备„„ 特别注意!!!绝对不能把地线直接接在插座上,因为这个地线是和家里所有电器的地线相连的,如果这样做了,后果自己想象吧(如果你的那个插座后端实在是良好接地了,那么使用插座底线也行)。 由于次级LC回路的工作频率可达上千Hz,很高了。高频电有一种趋肤效应,即只从导体表面流过,这样,如果通过人体,只会从皮肤表面过,不会伤到内脏,所以这个线圈的安全性还是不错的。 大家看到了,很多人可以摸特斯拉线圈的电弧,那倒不是因为他们有特异功能,原因还是那个高频交流电。不过还是不要轻易去摸电弧为好,如果真的想摸,那就先找根长铁丝,拿在手里,用铁丝去引电弧,如果手不麻,那就可以摸了(如果电弧粗的话,当心被烫伤)。注意,我们使用的是高频电,所以可以摸,要是用工频电源啥的那还是算了。

③ 直流电的倍压电路

一般说的倍压指的是交流倍压,如果以直流电升压通常采用震荡电路,也有的警棍类似于点火线圈利用通断电池的方法产生高压,但究其原理还是交流感应

④ 求10倍倍压整流电路图

这个是5倍压电路,在这后边再加5个二极管和电容组成这样的电路一节,即可得到10倍压2200V电压。

⑤ 倍压整流电路,简单一点的电路图,非常感谢。

倍压整流电路比较简单,线路图如下:

⑥ 分析电路图中的倍压电路工作原理

这是普通的2倍压电路3叠加,你可以分解电路便于理解,基本的2倍压电路入下图:



因为是6倍压,总输出电压会很高,一般电阻耐压有限,所以R8R9R11要3串联,

R13R14R16连接和R19到地分压提供采样电压,其中C12C14C16用于稳定电压波动以便采样更准确。

电流采样为变压器TR2输出,通过R21R22和R20分压(电流大着分压大),C23是稳定采样使用。

⑦ 220V倍压电路

只要数二极管的个数,图中4个二极管是4倍压电路。
4倍压电路只能4倍压,加大电容也没有用。要更换电路才能增加倍压数。

⑧ 倍压电路

首先输入抄必须是交流,输袭出直流接‘OUTPUT’和'GND'

第一半周电流由“INPUT”左端流过左上两个二极管给右上两个电容充电,流回“INPUT”右端,此时右上两个电容电压为U,上+下-;第二半周电流由“INPUT”右端给右下两个电容充电,经左下两个二极管流回“INPUT”左端,此时右下两个电容电压为U,上+下-,在‘OUTPUT’和'GND'之间就是2U的电压。

⑨ 倍压电路为什么能升压上去

(1)负半周时,即A为负、B为正时,D1导通、D2截止,电源经D1向电容器C1充电,在理想情况下,此半周专内,D1可看成属短路,同时电容器C1充电到Vm。
(2)正半周时,即A为正、B为负时,D1截止、D2导通,电源经C1、D1向C2充电,由于C1的Vm再加上双压器二次侧的Vm使c2充电至最高值2Vm。
(b)其实C2的电压并无法在一个半周内即充至2Vm,它必须在几周后才可渐渐趋近于2Vm。

例如: N倍压电路的工作原理
负半周时,D1导通,其他二极管皆截止,电容器C1充电到Vm,其电流路径及电容器的极性。
正半周时,D2导通,其他二极管皆截止,电容器C2充电到2Vm,其电流路径及电容器的极性。
负半周时,D3导通,其他二极管皆截止,电容器C3充电到2Vm,其电流路径及电容器的极性。
正半周时,D4导通,其他二极管皆截止,电容器C4充电到2Vm,其电流路径及电容器的极性。
所以从变压器绕线的顶上量起的话,在输出处就可以得到Vm的奇数倍,如果从变压器的绕线的底部量起的话,输出电压就会是峰值电压的Vm偶数倍。

⑩ 倍压电路和倍压整流电路有区别吗

倍压电路的电路结构最多的就是倍压整流电路,使用单个或多个电感器件倍压技巧不经典,效率低些。而且在高压静电发生器,例如静电喷涂,将人的头发用静电效应竖立起来的场合,低成本的方法还是以倍压整流电路为主。光电倍增管的高压驱动电源,还特别需要这种逐步倍压的供电方式。所以,一般就混同对待。
实际上,使用机械驱动,将多个压电器件的输出电压升高,也是可以达到倍压效果的,在相位上控制的好,还可以不整流,直接输出交流或脉冲电压,这就与整流电路无关了,就否定了你的命题。
还可以用光伏效应倍压。
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