❶ 求电容降压电源电路图
电容降压电源电路的特性是:负载变化,输出电压也随着变化,所以内,必须要有额定电流,若要容求输出5V、50mA和12V、50mA时,电容量:
C=I/(0.314×U)=(0.05+0.05)/[0.314×(0.22-0.012)≈1.5(μF)
5V的分压电阻:
R=U/I=(12-5)/0.05=140(Ω)
分压电阻功率:
P=I×I×R=0.05×0.05×140=0.35(W)
附图:
❷ 电容器在交流电路中有降压作用吗
阻容降压。
电容降压的工作原理并不复杂。他的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。例如,在50Hz的工频条件下,一个1uF的电容所产生的容抗约为3180欧姆。当220V的交流电压加在电容器的两端,则流过电容的最大电流约为70mA。虽然流过电容的电流有70mA,但在电容器上并不产生功耗,应为如果电容是一个理想电容,则流过电容的电流为虚部电流,它所作的功为无功功率。根据这个特点,我们如果在一个1uF的电容器上再串联一个阻性元件,则阻性元件两端所得到的电压和它所产生的功耗完全取决于这个阻性元件的特性。例如,我们将一个110V/8W的灯泡与一个1uF的电容串联,在接到220V/50Hz的交流电压上,灯泡被点亮,发出正常的亮度而不会被烧毁。因为110V/8W的灯泡所需的电流为8W/110V=72mA,它与1uF电容所产生的限流特性相吻合。同理,我们也可以将5W/65V的灯泡与1uF电容串联接到220V/50Hz的交流电上,灯泡同样会被点亮,而不会被烧毁。因为5W/65V的灯泡的工作电流也约为70mA。因此,电容降压实际上是利用容抗限流。而电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。
❸ 阻容降压电路选用什么样的电容
阻容降压电路选CBB聚丙烯薄膜电容
CBB为聚丙烯薄膜电容器,主要有以下优点:
1、损耗极低;内
2、介质吸收系数低;
3、绝容缘电阻高;
4、频率特性好;
5、自愈性优异,稳定性高。
应用范围:
高频脉冲场合、交流场合、高稳定的定时场合、温度补偿电路、开关电源系统和彩电行业、照明LED电路、滤波、旁路、耦合等电路。
220V电源上接CBB电容和电阻并联接一整流电路和一电阻就能降压。并电阻目的是断电后泄放电容残存高压。可以选降压专用电容如法拉的CBB62,MKP62,(CBB是原来国产电容的命名,MPP,MKP是欧洲的命名)特殊设计,容量衰减缓慢。
❹ 电容降压220V变12V直流电路图
不用变压器,如果功率要求不高,比如几十毫安那种,利用一些阻容和稳压二极管版之类的器件就可以实权现降压变成12伏左右了。
电容C3,它的容量可以取100微法左右,C1的容量控制在1-7微法之间,C2容量控制在300-100微法之间,如果输出电流大,可以调大一点C1和C1的容量。R3和R4是在断电时候用来吸收电容C1的能量的,用一个电阻也可以,就是不好匹配阻值而已,右边靠7812来稳定压力。
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负载,因为不安全。
4、电容降压不适合动态负载。
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, 因为全波整流产生浮置的地,并在零线和火线之间产生高压,造成人体触电伤害。而且要满足恒定负载的条件。
❺ 电容降压是怎么个原理
阻容降压原理图
工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。例如,在50Hz的工频条件下,一个1uF的电容所产生的容抗约为3180欧姆。当220V的交流电压加在电容器的两端,则流过电容的最大电流约为70mA。虽然流过电容的电流有70mA,但在电容器上并不产生功耗,因为如果电容是一个理想电容,则流过电容的电流为虚部电流,它所作的功为无功功率。根据这个特点,我们如果在一个1uF的电容器上再串联一个阻性元件,则阻性元件两端所得到的电压和它所产生的功耗完全取决于这个阻性元件的特性。例如,我们将一个110V/8W的灯泡与一个1uF的电容串联,在接到220V/50Hz的交流电压上,灯泡被点亮,发出正常的亮度而不会被烧毁。因为110V/8W的灯泡所需的电流为8W/110V=72mA,它与1uF电容所产生的限流特性相吻合。同理,我们也可以将5W/65V的灯泡与1uF电容串联接到220V/50Hz的交流电上,灯泡同样会被点亮,而不会被烧毁。因为5W/65V的灯泡的工作电流也约为70mA。因 此,电容降压实际上是利用容抗限流。而电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。
编辑本段注意事项
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, 因为全波整流产生浮置的地,并在零线和火线之间产生高压,造成人体触电伤害。而且要满足恒定负载的条件。 容降压式简易电源的基本电路如图1,C1为降压电容器,D2为半波整流二极管,D1在市电的负半周时给C1提供放电回路,D3是稳压二极管,R1为关断电源后C1的电荷泄放电阻。在实际应用时常常采用的是图2的所示的电路。当需要向负载提供较大的电流时,可采用图3所示的桥式整流电路。
编辑本段器件选择
1.电路设计时,应先测定负载电流的准确值,然后参考示例来选择降压电容器的容量。因为通过降压电容C1向负载提供的电流Io,实际上是流过C1的充放电电流Ic。C1容量越大,容抗Xc越小,则流经C1的充、放电电流越大。当负载电流Io小于C1的充放电电流时,多余的电流就会流过稳压管,若稳压管的最大允许电流Idmax小于Ic-Io时易造成稳压管烧毁。 2.为保证C1可靠工作,其耐压选择应大于两倍的电源电压。 3.泄放电阻R1的选择必须保证在要求的时间内泄放掉C1上的电荷。
❻ 求阻容降压电路工作原理
工作原理如下:
电容降压的工作原理并不复杂。他的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。例如,在50Hz的工频条件下,一个1uF的电容所产生的容抗约为3180欧姆。当220V的交流电压加在电容器的两端,则流过电容的最大电流约为70mA。
流过电容的电流有70mA,但在电容器上并不产生功耗,因为如果电容是一个理想电容,则流过电容的电流为虚部电流,它所作的功为无功功率。
电容降压实际上是利用容抗限流。而电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。
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负载,因为不安全。
4、电容降压不适合动态负载。
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, 因为全波整流产生浮置的地,并在零线和火线之间产生高压,造成人体触电伤害。而且要满足恒定负载的条件。
❼ 我的降压电路降压电容为什么会烧坏
你大概采用的阻容降压,其实质是限流,空载电压不变,滤波电容耐压远不够所致。还有,你的10个LED应采用串联,0.47UF的电容即可,如果你把开关安装在2.2UF的电容之前,其滤波电容还是可以的,
❽ 电容降压电路里1UF可以提供多少电流
在50Hz、220V电源时可以提供的电流:
I=0.314UC=0.314×0.22×1≈0.069(A)=69mA
电容(或电容量, Capacitance)指的是在给定电位差下的电荷专储藏量;属记为C,国际单位是法拉(F)。电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制电路等方面。电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上;造成电荷的累积储存,最常见的例子就是两片平行金属板。也是电容器的俗称。
❾ 电容降压电路
建议:按照你这个线路输出端不需要稳压管来稳压,只是用光电耦合器版就可解决,接头2接一个电阻串联权光电2极管,输出是光电三级管给单片机。输出电源用单片机的电源
这样电压问题就解决了,干扰也解决了 光电三级管用TL117 或TL113 都可以。
最好用三相接三路,共用一个零线,
❿ 电容降压电路问题
很不错的电路,而来且低自成本,
较大的容抗 确保额定电流; Xc = 1/(2*pi*50*1uF) = 3185 ohm;
欧姆定律,输出电流被限定在 70 mA之内;
由于钳位二级管DZ1的存在,输出电流又被定死,绝大多数电压都降在容抗上,因此不控整流桥所耐受的电压也比较低。
DZ1是齐纳二级管,准确的说就是一个普通的钳位二级管,它决定了输出电压,你的电池多少伏的,就用多少伏耐压的钳位二级管。
DZ1型号的话,你只要告诉卖家 你要钳位二极管,电流100 mA,钳位电压 就是你的电池的充电电压,0.5 W的应该就够了,不过最好买1 W的。
顺便说一句,如果没有这个钳位管,手指同时触摸到V+, V-会造成触电的。这个管子的质量要选好的。
还有一个问题,这个充电器一插到插座上就开始用电,不给电池充电的时候,最好拔掉。
楼上的说的不太对,这个电路还是很经济的,效率也不低,自己也学习了。