设计电路如下:
当时我有个地方不理解。就是为什么那两个电容要与二极管这样连接。
我后来查资料说这是逆串联电路,将两支点解电容变为无极性点解电容。
这是EEPW-jlhgold给出的回答。
符鸿福说这是怕瞬间接入电流,导致二极管被击穿。保护电路的。
具体的工作原理很简单,看一下就会了。关键是对电容与二极管那部分的理解。
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能把其他外围电路截一下吗,或者详细介绍一下应用场景,感觉这个图有点怪
1.1N4001不怕瞬间反向电压或者瞬间大电流,这个二极管本身就是用来做整流的,
在做全桥整流的时候有类似电路,跟四个二极管分别并联一个小电容,
其目的是吸收二极管反向电压尖峰,这里电池不可能快速反复改变极性
总之,这个电路中,完全看不到接这个电容的必要性
2.并联电容,确实有这样两个电解电容反向串联的用法,但是,只是用在需要的电容容量
比较 大,薄膜、陶瓷等无极性电容的容量不能满足需求的时候。这里两个10uF的电容串联
容量只有5uF,完全可以用4.7uF的薄膜或陶瓷电容替代。
3.这里R15,D11,光耦,只能实现电池连接状态的检测,而不能实现防反接。
费了这么大劲,只实现了这么小一功能……
业界更常规的做法是采用防反接设计,电池极性接反之后电路不工作,保护后级电路不被
烧掉,甚至干脆加个全桥整流电路,电池怎么接都可以,不用考虑极性。
1.1N4001不怕瞬间反向电压或者瞬间大电流,这个二极管本身就是用来做整流的,
在做全桥整流的时候有类似电路,跟四个二极管分别并联一个小电容,
其目的是吸收二极管反向电压尖峰,这里电池不可能快速反复改变极性
总之,这个电路中,完全看不到接这个电容的必要性
2.并联电容,确实有这样两个电解电容反向串联的用法,但是,只是用在需要的电容容量
比较 大,薄膜、陶瓷等无极性电容的容量不能满足需求的时候。这里两个10uF的电容串联
容量只有5uF,完全可以用4.7uF的薄膜或陶瓷电容替代。
3.这里R15,D11,光耦,只能实现电池连接状态的检测,而不能实现防反接。
费了这么大劲,只实现了这么小一功能……
业界更常规的做法是采用防反接设计,电池极性接反之后电路不工作,保护后级电路不被
烧掉,甚至干脆加个全桥整流电路,电池怎么接都可以,不用考虑极性。
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