一般电器的开关是通过什么电路的原理来操作?

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-06-15
开关电路的原理是什么?

开关电路的原理是由开关管和PWM(Pulse
Width
Modulatioon)控制芯片构成振荡电路,产生高频脉冲。将高压整流滤波电路产生的高压直流电变成高频脉冲直流电,送到主变压器降压,变成低频脉冲直流电。

大学里,每个寝室都设置了20A的最大电流,但寝室设置了16A的安全电流,当电流达到16A的时候,软件系统就会跳闸,跳闸后需要到寝室管理处,电脑控制软件,操作上电。
自动来电原因:一般都是用漏电脉冲开关,发现过流或者漏电就会断开接触器,等待几秒钟以后脉冲开关会用剩余的电尝试送电。
等待时间:脉冲开关一般时间可以设定,3-20秒左右会来电。
使用的原理其实就是电磁铁原理,当电路中产生电流,在电闸里面的电磁铁就会产生磁场,当电流过大,磁场就会很大,吸引电闸开关上方有磁性的一端,从而断开电路。因此除了大功率电器,电路中如果有电器短路也会导致跳闸,当然如果整个闸老化,电闸内部有损耗,也会跳闸。

拓展资料
向电力机车供电的牵引供电系统的安全运行应该得到保证。一旦发生事故,安装于牵引变电所(开闭所、分区亭)内的继电保护装置即被事故产生的短路电流启动,自动将向事故点供电的断路器断开,以缩小事故范围,保证其他设备的安全运行和向非事故线路正常供电。这种因事故而自动断开断路器的动作,习惯上称为“跳闸”。

开关电源的工作原理是:

1.交流电源输入经整流滤波成直流;

2.通过高频PWM(脉冲宽度调制)信号控制开关管,将那个直流加到开关变压器初级上;

3.开关变压器次级感应出高频电压,经整流滤波供给负载;
4.输出部分通过一定的电路反馈给控制电路,控制PWM占空比,以达到稳定输出的目的

电灯开关工作原理?

1、当外界光线较强时,光敏电阻R4呈现低电阻,三极管VT6基极为低电平,三极管截止。电灯无法亮起来。

2、当外界光线较弱时,三极管VT6基极为高电平,三极管VT6导通。当用手触摸金属片M时,人体感应电动势从M输入,经过三极管VT4,VT5放大在短时间内给C充电,同时,VT7有基极电流,VT7导通。电灯发光。当手指离开M后,电容C3开始放电,VT7保持导通,延时开始,当C放电完毕,VT7截止,电灯泡熄灭,延时结束。延时时间由C3和R5的数值决定。

3、声控。大力地拍一下手掌,使B接收声音信号,再把声音信号转化为电信号,再转入三极管组,VT1,VT2,VT3经过放大后的电流作用于电容C3使其充电,并使VT7导通,若此时VT6也导通,电灯泡就亮起来了。电容C的放电充电使其实现延时功能。此电路可使用于楼梯过道等场合。若能正常工作可方便地实现手控和声控作用。

4、值得注意的是R4必须要安装在电灯EL照不到的地方.否则电灯泡亮起来后又会自动熄灭。

声控开关是怎么工作的?

本电路使用一片六非门集成电路CD4069,其中门1、门2、门3和R1、R2、R3组成三级信号放大器。每击一次掌,掌声被驻极体话筒MIC检拾,经RP调节灵敏度后,由后续三级放大器进行信号放大,再经C5、D5、D6、C6检波,获得直流控制电压,此电压经门4反相后,再控制后续双稳态电路翻转。双稳态电路由门5、门6和周围元件组成,其翻转电平为负脉冲。当无击掌触发信号时,门4输入端经R4接地为低电平,则门4输出高电平,双稳态电路不翻转。当有击掌触发信号时,门4输入端为高电平,则门4输出低电平,此负脉冲下降沿使双稳电子开关翻转

假设前一时刻门5输出低电平,VT截止,则此时门5输出高电平,VT饱和导通,继电器得电,其常开触点JK吸合,接通电灯回路,电灯H发光。

此时,C6所检波的控制电平经R4逐渐泄放,门4再次输出高电平。当再击一下掌时,门4输入端再次检出高电平,则门4输出低电平,此负脉冲下降沿使双稳态电子开关再次翻转,门5输出低电平,VT截止,JK跳开,电灯H熄灭,如此循环,实现了用击掌声对电灯的开和关控制。

一般电器的开关。下面就会具体的说一下。可以仔细的研究。

一、开关式稳压电源的基本工作原理
开关式稳压电源接控制方式分为调宽式和调频式两种,在实际的应用中,调宽式使用得较多,在目前开发和使用的开关电源集成电路中,绝大多数也为脉宽调制型。因此下面就主要介绍调宽式开关稳压电源。
调宽式开关稳压电源的基本原理可参见下图。

对于单极性矩形脉冲来说,其直流平均电压Uo取决于矩形脉冲的宽度,脉冲越宽,其直流平均电压值就越高。直流平均电压U。可由公式计算,
即Uo=Um×T1/T
式中Um为矩形脉冲最大电压值;T为矩形脉冲周期;T1为矩形脉冲宽度。
从上式可以看出,当Um 与T 不变时,直流平均电压Uo 将与脉冲宽度T1 成正比。这样,只要我们设法使脉冲宽度随稳压电源输出电压的增高而变窄,就可以达到稳定电压的目的。
二、开关式稳压电源的原理电路
1、基本电路

图二 开关电源基本电路框图
开关式稳压电源的基本电路框图如图二所示。
交流电压经整流电路及滤波电路整流滤波后,变成含有一定脉动成份的直流电压,该电压进人高频变换器被转换成所需电压值的方波,最后再将这个方波电压经整流滤波变为所需要的直流电压。
控制电路为一脉冲宽度调制器,它主要由取样器、比较器、振荡器、脉宽调制及基准电压等电路构成。这部分电路目前已集成化,制成了各种开关电源用集成电路。控制电路用来调整高频开关元件的开关时间比例,以达到稳定输出电压的目的。
2.单端反激式开关电源
单端反激式开关电源的典型电路如图三所示。电路中所谓的单端是指高频变换器的磁芯仅工作在磁滞回线的一侧。所谓的反激,是指当开关管VT1 导通时,高频变压器T初级绕组的感应电压为上正下负,整流二极管VD1处于截止状态,在初级绕组中储存能量。当开关管VT1截止时,变压器T初级绕组中存储的能量,通过次级绕组及VD1 整流和电容C滤波后向负载输出。

单端反激式开关电源是一种成本最低的电源电路,输出功率为20-100W,可以同时输出不同的电压,且有较好的电压调整率。唯一的缺点是输出的纹波电压较大,外特性差,适用于相对固定的负载。
单端反激式开关电源使用的开关管VT1 承受的最大反向电压是电路工作电压值的两倍,工作频率在20-200kHz之间。
3.单端正激式开关电源
单端正激式开关电源的典型电路如图四所示。这种电路在形式上与单端反激式电路相似,但工作情形不同。当开关管VT1导通时,VD2也
导通,这时电网向负载传送能量,滤波电感L储存能量;当开关管VT1截止时,电感L通过续流二极管VD3 继续向负载释放能量。

在电路中还设有钳位线圈与二极管VD2,它可以将开关管VT1的最高电压限制在两倍电源电压之间。为满足磁芯复位条件,即磁通建立和
复位时间应相等,所以电路中脉冲的占空比不能大于50%。由于这种电路在开关管VT1导通时,通过变压器向负载传送能量,所以输出功率范围大,可输出50-200 W的功率。电路使用的变压器结构复杂,体积也较大,正因为这个原因,这种电路的实际应用较少。
4.自激式开关稳压电源
自激式开关稳压电源的典型电路如图五所示。这是一种利用间歇振荡电路组成的开关电源,也是目前广泛使用的基本电源之一。

当接入电源后在R1给开关管VT1提供启动电流,使VT1开始导通,其集电极电流Ic在L1中线性增长,在L2 中感应出使VT1 基极为正,发射极为负的正反馈电压,使VT1 很快饱和。与此同时,感应电压给C1充电,随着C1充电电压的增高,VT1基极电位逐渐变低,致使VT1退出饱和区,Ic 开始减小,在L2 中感应出使VT1 基极为负、发射极为正的电压,使VT1 迅速截止,这时二极管VD1导通,高频变压器T初级绕组中的储能释放给负载。在VT1截止时,L2中没有感应电压,直流供电输人电压又经R1给C1反向充电,逐渐提高VT1基极电位,使其重新导通,再次翻转达到饱和状态,电路就这样重复振荡下去。这里就像单端反激式开关电源那样,由变压器T的次级绕组向负载输出所需要的电压。

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