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一天一个电路分析第一季分析贴(6至10弹)

工程师
2014-12-14 21:46:33     打赏

可调大电流电源设计之二

 

 

 

  输入8V-20VC1进行滤波,在这里R17805限流,电路由7805稳压,R4R5分压提供上浮地控制输出电压,同时也为Q2提供稳压值,让Q2输出大电流,该稳压值由R3Q1的导通电压决定,首先 Q1E极电位是高于B极,C极是反偏的,Q1的放大条件就有了,当7805稳压值变动时,在Q1  B极的三极管的对地电流也相应改变,导致Q2的输出电压也相应改变。电路中R3起到反馈作用。整体电路的稳定性能稳定。能够输出大电流,但电路也有较多的欠缺之处。例如保护措施,还有输出波纹抑制。在后面的电路上会进行相应的说明。

 

程控单结晶体管(PUT管)弛张振荡器


 

  电路由晶闸管和电容产生的张驰器电路,电路比较简单简洁。由晶闸管的C(阴极)端输出脉冲。开始时因为电容的突变效应,使晶闸管的G极电压并未能导通晶闸管,待电容C1的电位上升至导通晶闸管G极时。晶闸管导通使电容C放电,产生脉冲,R1R2组成分压电路提供G点的导通电位,应提出的是电路的频率由R4C1决定,且频率为f=1/2πRC、但R1R2直接的电位关系也比较重要,当分压点的电位设置较低时,充电时间拉长,反之则逆。在R3的选值中应保证C1能够正常放电,正常情况下AC之间的压降在0.6V1.2V间。R3的阻值越大输出脉冲强度越高。
 
简单倍压电路
 
   此图是原理性电路,由电源有交流源产生,等同于变压器,假设初始电位是上正下负。D1导通,负极并联C1充电,并未能输出电压,第二个周期时下负上正,D2导通,正级并联C2充电,交流源并未参与直接放电,而是由C1C2的放电产生的倍压电路。C1C2的容值应等同,内阻越小越好,保证输出电流的强度,输出脉冲频率是交流源频率的一半,是个非常经典的升压电路!
 
光电接收电路
 
   此图如其名,光电接收电路。在家庭的电视机和遥控器中也有该种放大电路,由遥控器发出一串脉冲,通过电视机中的光电管接收,……..然后我发现三极管一直处于导通姿态,通过分压知道R2R3的分压电压是4.5V,三极管导通,
 
自激式软开关变换器.zvs
 

 电路名为ZVS,意为零电压开关,或软开关技术,电路由TQ1Q2D1D2等形成谐振,具体工作原理如下:
  由电源输入10V40V之间的电压分别经过R1/R2通过D3/D4钳位后进入Q1/Q2的栅极,使Q1/Q2上电处于导通状态,但于此同时电源电压通过L1进入变压器T初级抽头,因元件不可能完全一致的差异,导致Q1Q2其中一个先导通,现假设Q1先开启,一但开启,Q2栅极电压通过D2被“短接”,使得Q2没有了导通条件,Q2截止,与此同时,Q1栅极接的D1也通过T初级线圈将Q1栅极“短接”,但是!因电源电压为直流,通过T初级线圈时,电流按斜率上升,所以Q1栅极电位被慢慢拉低,直到Q1截止为止,
Q1一截止Q2栅极电位马上恢复,Q2导通电流通过T2线圈,此时Q1不被导通,是因它原先在T初级线圈流过,电压不能马上如Q2一样立即能够导通。所以Q1被延迟,但一被延迟,Q1栅极电压通过Q1被“短路”,同样D2也通过T初级形成回路,一样的按斜率上升,大家在分析波形时就很好分析了,开始导通时刻,通过T1线圈,电流慢慢上升,到顶峰,D1电位慢慢拉低,这个拉低的过程也是按线圈斜率拉低,到谷值时,Q2导通,下部分的正弦波也出来了,一直到零位。又开始一个周期。
    另外一个当Q1被导通时,Q2没有任何电位,也就是DS电压为0,Q1一截止,Q2栅极电压马上上升,使Q2导通,在此的损耗是最小的。
 

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