分析测量升压电路二极管电流波形的方法及原理?

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-08-30
请详细分析一下这个升压电路的工作过程及输出波形,谢谢

这就是个一般的多谐振荡电路了
想知道这个电路的原理,你至少要有三个方面的知识:三极管的开关原理,电感的感应原理,就是变压器,还有就是,电容的充电原理
好吧,
当电源一开始接通的时候
A:电源经过两个电阻给C充电,这个时候,电流全部经过电容,三极管的B极是没有电流经过的,所以,三极管是不导通的
B:当电容的电充满了之后,电流开始经过三极管的B极,三极管导通,N1会产生一个电动势,就是电压了,这个电压会给N2感应出一个电压出来,电压的相位和N1的相位是一样的,就是正极在那那有点的一端
C:当N2有了电压,它就会给C放电,原理类似于两节电池串联那样的,电流只要一通过C,三极管的B极就没有电流,没有电流,它就会关了
D:当三极管关闭了之后,N1的电流从有电流,到没有电流,一样的能在N2感应出一个电压出来,但这个电压是和刚才的是相反的,正极就在下方了,这样一来,电容就没有电流经过了,三极管就开始导通了,电路就会回到B了
不管左边的的电感是怎么变化的,第一次变化,都会在N3感应出一个电压,这个电压和N1,N2的电压比就是它们的线圈的匝数比
出来的电压就是一个高频的交流电了

在一些需用高电压、小电流的地方,常常使用倍压整流电路。倍压整流,可以把较低的交流电压,用耐压较低的整流二极管和电容器,“整”出一个较高的直流电压。倍压整流电路一般按输出电压是输入电压的多少倍,分为二倍压、三倍压与多倍压整流电路。

图5一14是二倍压整流电路。电路由变压器B、两个整流 二极管D1、D2及两个电容器C1、C2组成。其工作原理如下:

e2正半周(上正下负)时,二极管D1导通,D2截止,电流经过D1对C1充电,将电容Cl上的电压充到接近e2的峰值,并基本保持不变。e2为负半周(上负下正)时,二极管D2导通,Dl截止。此时,Cl上的电压Uc1=与电源电压e2串联相加,电流经D2对电容C2充电,充电电压Uc2=e2峰值+1.2E2≈。如此反复充电,C2上的电压就基本上是了。它的值是变压器电级电压的二倍,所以叫做二倍压整流电路。

在实际电路中,负载上的电压Usc=2X1.2E2 。整流二极管D1和D2所承受的最高反向电压均为。电容器上的直流电压Uc1=,Uc2=。可以据此设计电路和选择元件。

在二倍压整流电路的基础上,再加一个整流二极管D3和-个滤波电容器C3,就可以组成三倍压整流电路,如图5-15所示。三倍压整流电路的工作原理是:在e2的第一个半周和第二个半周与二倍压整流电路相同,即C1上的电压被充电到接,C2上的电压被充电到接近。当第三个半周时,D1、D3导通,D2截止,电流除经D1给C1充电外,又经D3给C3充电, C3上的充电电压Uc3=e2峰值+Uc2一Uc1≈这样,在RFZ,,上就可以输出直流电压Usc=Uc1i+Uc3≈+=3√2 E。,实现三倍压整流。

在实际电路中,负载上的电压Ufz≈3x1.2E2整流二极管D3所承妥的最高反向电压也是电容器上的直流电压为。

照这样办法,增加多个二极管和相同数量的电容器,既可以组成多倍压整流电路,见图5一16。当n为奇数时,输出电压从上端取出:当n为偶数时,输出电压从下端取出。

必须说明,倍压整流电路只能在负载较轻(即Rfz较大。输出电流较小)的情况下工作,否则输出电压会降低。倍压越高的整疏电路,这种因负载电流增大影响输出电压下降的情况越明显。

用于倍压整流电路的二极管,其最高反向电压应大于。可用高压硅整流堆,其系列型号为2DL。如2DL2/0.2,表示最高反向电压为2千伏,整流电流平均值为200毫安。倍压整流电路使用的电容器容量比较小,不用电解电容器。电容器的耐压值要大于1.5x,在使用上才安全可靠。

一、二极管V- I 特性的模型

二极管V- I 特性的模型分为下面三种:

1、理想模型

2、恒压降模型

3、折线模型

理想模型:

理想模型

理想模型

理想模型

理想模型压降

恒压降模型(串联电压源模型):

V d 二极管的导通压降。硅管 0.7V;锗管 0.3V。

恒压降模型

恒压降模型

恒压降模型

恒压降模型

折线模型:

折线模型

折线模型

折线模型

二、二极管限幅钳位电路:

此部分讲解,用例题带入会更好理解。

三、稳压二极管分析方法:

稳压二极管工作原理:利用二极管反向击穿特性实现稳压。稳压二极管稳压时工作在反向电击穿状态。

稳压二极管电路符号:

稳压二级管伏安特性:



  • boost升压电路原理
    答:BOOST升压又是DC-DC电路的一种,因为它的输出电压比输入电压高,所以又称为升压电路。现在的开关电源一般是由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成,结合各种开关电源拓扑结构,组成完整的开关电源,开关电源最主要的是开关IC,如下图是BOOST升压电路拓扑结构,主要是由电感L1、开关管Q1以及二极管D1组成。
  • 升压斩波电路工作原理
    答:一、斩波过程 在升压斩波电路中,开关管(如MOSFET或BJT)的导通和关断受控制电路控制。当开关管导通时,输入电压加在电感器上,电流开始上升并储存能量。同时,电容器的电压维持不变。当开关管关断时,电感器的电流不能突变,因此通过二极管(称为续流二极管)继续流通,并给电容器充电,从而使输出电压...
  • ...电路是怎么将电压提升的 为什么经过一个二极管之后电压就升了 新...
    答:这是一个并联式开关稳压电源电路。Q2在本图中叫电压调整元件。所谓开关式是指电压调整元件以开关方式工作,意思就是Q2要么等于直通,要么等于断开,就像开关的通/断一样。所谓并联是指电压调整元件与负载是并联关系。理解这个电路的关键是要理解电感线圈的自感现象:当流过线圈的电流的大小发生变化时,线圈...
  • 求帮看看这个升压图,看看参数特别是输出电流有没问题,输出电流可不可以...
    答:先说一下整个电路的工作原理。LT1615是一款SEPIC斩波升压控制器,1脚SW是开关管的集电极,当开关导通时,VIN为电感充电,输出电容C2为负载提供电流;开关关断时,电感通过肖特基二极管D1给C2充电,同时为负载提供电流。2脚GND;3脚FB是输出电压反馈输入端,通过bandgap负反馈控制输出电压,使FB端电压保持在...
  • 麻烦详细解释一下,该电路的升压原理,特别是MOS管的工作状态,越详细越 ...
    答:试着分析一下,也许不对。充电时由单片机控制充电电流通过Q1对电池充电。升压过程这样:电池、L1和Q2以及单片机组成boost电路进行升压,通过Q1内部续流二极管到Q3的源极,也是由单片机控制Q3的导通。
  • 帮忙解释以下这个直流升压电路图呗
    答:“最好在AB间串联个电阻限制开始的充电电流,否则可能不起振。”这是为什么呢?此图原设计时负载很小,改成你要的这种方式,电源开启时,给电容充电就相当于负载很大,因此有必要加电阻,加图中红色部分电阻即可,但尽量选小一点阻值的,只要起振不困难即可,这样可以输出较多的功率 ...
  • 升压斩波电路工作原理
    答:假定那个开关(三极管或者mos管)已经断开了很长时间,所有的元件都处于理想状态,电容电压等于输入电压。分析升压斩波电路工作原理时,首先假设电路中电感L值很大,电容C值也很大。当可控开关V处于通态时,电源E向电感L充电,充电电流基本恒定为I1,同时电容C上的电压向负载供电。因为C值很大,基本能保持...
  • 升压电路中的二极管是什么二极管
    答:在直流开关稳压电路(包括升压电路和降压电路)中使用的二极管要求开关速度很高,通常使用快速恢复二极管或者肖特基二极管,用普通的整流二极管不行,因为速度太慢,用开关二极管多数情况下也不行,因为开关二极管的额定电流比较小。
  • 升压电路的原理
    答:自举电路也叫升压电路,是利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高.有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。通常用一个电容和一个二极管,电容存储电荷,二极管防止电流倒灌,频率较高的时候,自举电路的电压就是电路输入的电压加上电容上的电压,起到升压...
  • ...电感、直流电源、开关、二极管各一个组成下面电路是什么电路?输入输 ...
    答:第一张图是升压电路,A点的电压就是一个方波啊,开关等时间关闭的话就是一个高与低相等的方波,而B点波形是一条直线,就是一个直流电压的,这个电压值跟负载有关系,他们的功率总面积相等。第二张图是降压电路,D为续流二极管,A点的电压是还是一个方波,方波高电平电压是电源电压,低电平的电压是...