倍压电路,以二倍压为例,分析的具体原理图就是下面的这个,整个电路先用一个220v转3v的变压器把交流电压下降到3v左右,左面就是一个倍压整流电路,最后输出8.4v(3*1.414*2=8.484)左右的直流电压,从而实现倍压整流的作用。
我们先来分析一下这个电路的原理,当输入端的交流电压位于正半周期时,假设此时倍压电路输入端上面电压高于下面电压,二极管d1截止二极管d2导通,并会对电容c2进行充电,当输入端电压变成负半周期时二极管d2截止,电容c2对外放电,下一个周期再重复这样的过程,稳定后会变成一个比较平滑的直流电,这个直流电压大约为之前交流电压的1.414倍。
除此之外,当交流电压位于负半周期时,下面电压会高于上面的电压,左面二极管d1会导通二极管d2会截止,并会对电容c1进行充电,当交流电压变为正半周期时,电容c1会对外进行放电,和上一段叙述的电容c2两端电压一样,正常输出为交流的1.414倍。
那问题来了,怎么实现的倍压呢?也就是电压是怎么升高的,这就不得不说这个电路的巧妙之处了,它把两个电容给串联起来了,而电容两端的电压就是这个电路的输出电压,也就是把电容c1和电容c2串联后的电压,这就正好是之前单个电容两端电压的二倍,也就是在8.4v左右。
理论上是这么回事,真实情况是这样吗?我也把实际电路给焊接出来了,在图中能够很明显的看到上面的电容和二极管的连接处为输出负(连接二极管正极),下面的那个为正(连接二极管负极),下面用万用表实际测量一下。
下面这个就是实际电压测量值,没错确实是在8.4v左右,看来和理论值是相符合的,不过这个电路呢驱动能力较弱,也就是不能大功率输出,否则电压会下降得很厉害,这也是为什么像这种电路就是应用在一些电压高电流小的地方。
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