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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,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,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 。
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。
容降压式简易电源的基本电路:C1为降压电容器,VD2为半波整流二极管,VD1在市电的负半周时给C1提供放电回路,VD3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 。
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。
阻容降压电路工作原理: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...
1、如果你的LED所用的电压是24V 120mA,那么限流电阻可以选择3W以上的水泥电阻(考虑到温度问题,功率大一些更好)2、电容的选择,这个问题就要自己动手去测试了,因为当你的降压电容C 确定以后,...
当然是正弦交流电。1.串联阻抗=(电阻的平方+容抗的平方)的平方根。2.串联电流=电压/阻抗。3.电阻压降=串联电流*电阻。注:容抗=1/(2*派*f*c),例如1微法的电容的容抗=1...
已知C1为0.33μF,交流输入为220V/50Hz,求电路能供给负载的最大电流。
C1在电路中的容抗Xc为:
Xc=1 /(2 πf C)= 1/(2*3.14*50*0.33*10-6)= 9.65K
流过电容器C1的充电电流(Ic)为:
Ic = U / Xc = 220 / 9.65 = 22mA。
通常降压电容C1的容量C与负载电流Io的关系可近似认为:C=14.5I,其中C的容量单位是μF,Io的单位是A。
电容降压式电源是一种非隔离电源,在应用上要特别注意隔离,防止触电。
将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法就是采用电容降压式电源 。
阻容降压电路原理图和PCB图
1.阻容降压电路原理图 这个电路能把交流 220伏电压降到 12伏,假如用变压器的话成本会很高, 用 这个电路成本低,实用性好,只要器件选择无错,就可定会成功,布线可参照下 图,采用单面板布线,四个整流管电流要大,降压电容耐压值要大,不可小于工 作电压。 2.阻容降压电路 PCB图
电容降压电源原理和计算公式
電容降壓電源原理和計算公式 這一類的電路通常用於低成本取得非隔離的小電流電源。它的輸出電壓通常可在幾伏到 三幾十伏,取決於所使用的齊納穩壓管。所能提供的電流大小正比於限流電容容量。採用半 波整流時,每微法電容可得到電流(平均值)爲:(國際標準單位) I(AV)=0.44*V/Zc=0.44*220*2*Pi*f*C =0.44*220*2*3.14*50*C=30000C =30000*0.000001=0.03A=30mA 如果採用全波整流可得到雙倍的電流(平均值)爲: I(AV)=0.89*V/Zc=0.89*220*2*Pi*f*C =0.89*220*2*3.14*50*C=60000C =60000*0.000001=0.06A=60mA 一般地,此類電路全波整流雖電流稍大,但是因爲浮地,穩定性和安全性要比半波整流 型更差,所以用的更少。 使用這種電路時,需要注意以下
应用原理:
阻容降压是利用电容的容抗来限制电流,从而达到降压的目的,电流计算公式=2*3.14*f*C*U,阻容降压电路以设计简单,成本低.体积小,装配方便.广泛应用在小家电面板控制/小功率LED/酒店门控/电表等领域, 一般这种设计只适合于小功率和小电流的负载(建议<100mA),此电路对电容要求较高,市场上多次出现功能性故障,以下做详解.
降压电路设计注意事项:
因普通滤波电容如有容量衰减,电子设备还可以工作,但阻容降压电容如有容量下降,将会出现供应电流下降,导致设备出现故障,故对阻容降压电容的寿命要求很高,特别是连续性使用的机种,很多使用这种电容降压设计的厂家出现批量性故障,所以选择电容方面一定要慎重.2100433B
一 关于阻容降压
1什么是阻容降压?
阻容降压是一种利用电容在一定频率的交流信号下产生的容抗来限制最大工作电流的电路。
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。
2阻容降压电路由哪几部分组成?
阻容降压电路由降压模块、整流模块、稳压模块和滤波模块组成。
3阻容降压基本设计要素
电路设计时,应先确定负载最大工作电流,通过此电流值计算电容容值大小,从而选取适当电容。
此处与线性变压器电源的区别:阻容降压电源是通过负载电流选定电容;线性变压器电源是通过负载电压和功率选定变压器。
阻容降压电流计算
阻容降压电路可以等效为由降压电容C1和负载电阻R1组成,电阻和电容串联分压。
电容C1的容抗为Zc=-j/wC=-j/2πfC
电阻R1的阻抗为Zr=R
总的等效阻抗为Z=Zc+Zr=-j/2πfC+R
所以I=U/Z=U/(Zc+Zr)=U/(-j/2πfC+R)
因为阻容降压电源仅适用于小电流电路,选取的电容容值范围一般为0.33UF到2.5UF,所以Zc为-1592j到-9651j。而等效负载阻抗Zr在200Ω左右,显然有|Zc|>>|Zr|,同时输入电源电压分在负载上的压降也远小于电容的压降,所以有:Z≈Zc,矢量图的θ角接近于90°。
由此可得:
I=U/Z=U/Zc=U/(-j/2πfC)
=220*2π*f*C*j
=220*2π*50*C*j
=j69000C
I=|I|∠90°,电流有效值I1=|I|=69000C。当整流方式采用半波整流时,I1=0.5|I|=34500C。
设计举例
已知条件:负载工作电流15mA,工作电压5V。
求降压电容容值?
采用半波整流方式,根据计算式I1=0.5|I|=34500C可知,C=0.43uF。所以此处选用0.47uF的电容,反过来可以验证提供的电流I1=34500C=16.2mA,多余电流从稳压管流过。
阻容降压的优点:
体积小;成本低。
阻容降压的缺点:
非隔离电源,不安全;
不能用于大功率负载;
不适合容性和感性负载;
不适合动态负载。
2.阻容降压原理与元器件选型计算
1电容充电放电原理
电容是一种以电场形式储存能量的无源器件。电容充放电过程的本质是两导电平行板获取与释放电子的过程。
电容充电:
当电容内电场强度E小于电容两端外接电源电 压U时,电容开始充电。此时电容正电极不断失电子,负极不断得电子,内电场E不断增强 直到与外接电压U相等时,充电结束。
电容放电:
当电容内电场强度E大于电容两端外接电源电 压U时,电容开始放电。此时电容正电极不断得电子,负极不断失电子,内电场E不断减弱 直到与外接电压U相等时,放电结束。
电容的直流充电放电过程
电容的交流充电放电过程
电容的直流充电放电是一次完成的,而交流充电放电是一个不断重复出现的过程。
2阻容降压电路基本原理
全波整流电路
半波整流电路
各元器件作用和选择
F1:保险丝,起过流保护作用,选用400mA250V型号。
RV1:压敏电阻,起浪涌保护作用,一般选用10D471K型号。
C1:降压电容,利用较大的容抗限制电路总电流。常用聚酯电容(CL21)、聚丙烯电容(CBB21)、安规电容(X2) ,容值依负载需求而定,此电容容量越大电路越 不安全,在设计此电路时,如果220VAC供电情况下容量超过2.5uF,110VAC 供电情况下容量超过4uF就因该放弃阻容降压考虑其它电路。此处选用0.56uF 安规电容(X2),提供19mA电流。
R2:放电电阻,断电后为电容C1提供放电回路,防止在快速插拔电源插头或插头 接触不良时C1电容上的残余电压和电网电压叠加对后续器件形成高压冲击和 防止拔出电源插头后接触到人体对人员产生伤害。一般要求断电后C1电压衰减到37%的时间应小于1秒,因为T=RC*Ln[(V0-V1)/(Vt-V1)],所以T=RC,R=t/C,R<1/C。此处用3个390K的0805贴片电阻(分担电压和功率)。
R1:限流电阻,此电阻主要是防止首次上电和在快速插拔电源插头或插头接触不 良时所产生的高压冲击对整流二极管的损坏。电容C2在首次上电如果刚好碰在波峰处,因C2在通电瞬间呈短路状态(一阶零状态响应),此时交流电源 直接加在R1和整流管上,R1上有220VAC*1.414=311VDC瞬间直流电压,如果上 电时C1电荷未放完,此电压可能会更高 。所以R1要选择耐电流冲击强和耐高 压的电阻,R1电阻不能太小,也不能太大,电阻太小冲击电流大,电阻太大 整个电路功耗增大。整流二极管的峰值电流一般会比较大,如1N400X系列 峰值电流为50A,所以一般取R1电阻在10-50Ω之间。
DZ1:稳压二极管,选用1N4733,稳压电压Vz为5.1V。DZ1的最大稳压电流Iz必须大于电容C1最大充放电电流。
R5:与电容E1、C2组成RC滤波,减小纹波。
D1:整流二极管,起半波整流作用,选用1N4007。
D2:整流二极管,起半波整流作用,选用1N4007。
E1:电解电容,对稳压后的电压滤波,同时在电源关断的半个周期为负载提供电 能。电源下半个周期来临前,E1必须保证为负载提供的电压不能衰减太多,此处选用1000uF25V型号。T=RC*Ln[(V0-V1)/(Vt-V1)]=10mS,所以衰减后 的电压Vt=4.8V。
C2:贴片电容,滤波作用,选用0.1uF。
R6:放电电阻,断电后为E1提供放电回路,一般为5~10K。
R7:等效负载。
主要元器件的图片
三 阻容降压的应用
阻容降压因其体积小成本低的特点,适合于小功率小电流负载。常见应用有电能表、小功率LED灯驱动、小家电和温控器等。
阻容分压器(capacitive-resistancepotential divider)是指由电阻和电容复合组成的分压器。电阻分压器和电容分压器都受对地杂散电容的影响,使测量产生误差。阻容分压器可减弱对地杂散电容的影响。而使测量结果较准确。
阻容分压器分阻容串联和阻容并联分压器两种。电阻分压器由于对地杂散电容的影响使电压分布不均匀,如果增大纵向电容,纵向电容电流就比对地电容电流大,从而可减弱对地杂散电容的作用。提高测量的精度 。
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