• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Feszültség-szorzó

Electrical4u
Mező: Alapvető Elektrotechnika
0
China

Valójában egy módosított kondenzátor szűrő áramkör (rectifier circuit), amely DC kimeneti feszültséget ad, ami kétszer vagy több, mint a bejövő AC csúcsérték. Ebben a részben megvizsgálhatjuk a teljes hullámú feszültségduplákat, a fél hullámú feszültségduplákat, a feszültség-triplát és végül a négyszeresítőt.

Fél Hullámú Feszültségdupláló

A bemeneti hullámforma, az áramkör diagramja és a kimeneti hullámforma látható az 1. ábrán. Itt, a pozitív fél hullám egész ideje alatt, a D1 diód előre irányított, és a diód D2 ki lesz kapcsolva. Ez alatt a C1 kondenzátor feltöltődik VSmax-ra (csúcs 2o feszültség). A negatív fél hullám egész ideje alatt, a D2 diód előre irányított, és a D1 diód ki lesz kapcsolva. Ez alatt a C2 kezd feltölteni.


A következő pozitív fél hullám egész ideje alatt, a D2 hátralévően irányított (nyílt áramkör). Ez alatt a C2 kondenzátor feloldódik a terhelésen keresztül, így ennek a kondenzátor feszültsége esik.

De ha nincs terhelés ezen a kondenzátoron, akkor mindkét kondenzátor feltöltött állapotban van. Tehát a C1 feltöltődik VSmax-ra, és a C2 feltöltődik 2VSmax-ra. A negatív fél hullám egész ideje alatt a C2 ismét feltöltődik (2VSmax). A következő fél hullám alatt, egy fél hullámot szűrtünk kondenzátor-szűrővel a C2 kondenzátoron. Itt a rippl frekvencia megegyezik a jel frekvenciával. Ebből az áramkörből 3kV rendelkező DC kimeneti feszültséget lehet elérni.

feszültség-növelő

Teljes Hullámú Feszültségdupláló

A teljes hullámú feszültségdupláló bemeneti hullámforma a következő.
feszültség-növelő
Az áramkör diagramja és a kimeneti hullámforma látható az 3. ábrán. Itt, a bemeneti feszültség pozitív hullámának egész ideje alatt, a D1 diód előre irányított, és a C1 kondenzátor feltöltődik VSmax(csúcspont) feszültségre. Ugyanakkor a D2 hátralévően irányított. A bemeneti feszültség negatív hullámának egész ideje alatt, a D2diód előre irányított, és a C2 kondenzátor feltöltődik. Ha nem csatlakoztatunk terhelést a kimeneti véghez, akkor mindkét kondenzátorfeltöltődik, és a kimeneti feszültség. Ha valamilyen terhelést csatlakoztatunk a kimeneti véghez, akkor a kimeneti feszültség.
feszültség-növelő
Látható, hogy mind a fél hullámú, mind a teljes hullámú feszültségdupláló 2VS MAX-ot ad kimenetre. Nem igényel középponti csapott transzformátort. A diódok csúcspont fordított irányítású feszültségereintése 2VS MAX. A fél hullámú feszültségduplálóhoz képest, a teljes hullámú feszültségdupláló könnyen szűri a magas frekvenciájú rippleket, és a kimeneti ripple frekvencia kétszerese a tápegység frekvenciájának. Azonban a teljes hullámú feszültségdupláló problémája, hogy nincs közös föld a bemenet és a kimenet között.

Feszültség-tripláló és Négyszeresítő

A fél hullámú feszültségdupláló áramkör kiterjesztésével bármilyen feszültség-növelőt (triplálót, négyszeresítőt stb.) létrehozhatunk. Amikor a kondenzátor lecserélése és a terhelés kicsi, nagyon magas DC feszültségeket érhetünk el ezekkel az áramkörökkel, amelyek több szakaszból állnak a DC feszültség emelésére.
feszültség-növelő
Itt, az első pozitív és negatív fél hullám ugyanaz, mint a fél hullámú feszültségduplálónál. A következő pozitív fél hullám alatt, a D

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

Feszültségi egyensúlytalanság: Földhíz, nyitott vezeték, vagy rezgés?
Az egyfázisú talajzat, a vezeték törése (nyitott fázis) és a rezgés is okozhat háromfázisú feszültség-egyensúlytalanságot. A gyors hibaelhárítás érdekében szükséges helyesen megkülönböztetni őket.Egyfázisú talajzatBár az egyfázisú talajzat háromfázisú feszültség-egyensúlytalanságot okoz, a fázis közti feszültség nagysága nem változik. Két típusú lehet: fémes talajzat és nem-fémes talajzat. A fémes talajzat esetén a hibás fázis feszültsége nullára csökken, míg a másik két fázis feszültsége √3-sze
11/08/2025
Elektromágnesek vs. állandómágnesek | A fontos különbségek magyarázata
Elektromágnesek vs. Állandó mágnesek: A kulcsfontosságú különbségek megértéseAz elektromágnesek és az állandó mágnesek a két fő típusú anyag, amelyek megjelenítenek mágneses tulajdonságokat. Bár mindkettő mágneses mezőt generál, alapvetően eltérnek abban, hogyan jön létre ez a mező.Egy elektromágnes csak akkor generál mágneses mezőt, ha áram folyik rajta. Ellenben egy állandó mágnes magától hoz létre tartós mágneses mezőt, miután megmágnesítették, anélkül, hogy bármilyen külső energiaforrásra le
08/26/2025
Működőfeszültség magyarázata: Definíció fontosság és hatása az áramellátásra
Működési feszültségA „működési feszültség” kifejezés azt a maximális feszültséget jelenti, amelyet egy eszköz elviselhet, anélkül hogy károsodna vagy égne be, miközben garantálja az eszköz és a hozzá kapcsolódó áramkörök megbízhatóságát, biztonságát és helyes működését.A nagy távolságú áramellátás esetén a magas feszültség hasznos. Alternatív áramrendszerben a terhelés teljesítményfaktorának a lehető legközelebb az egységhez tartása szintén gazdaságilag szükséges. Gyakorlatban a nagy áramerősíté
07/26/2025
Mi egy tiszta ellenállásos AC áramkör?
Tiszta Ohm-felépítésű Váltóáramú ÁramkörEgy olyan áramkört, amely csak tiszta ellenállást (R) tartalmaz (ohmban) egy váltóáramú rendszerben, tiszta ohm-felépítésű váltóáramú áramkörnek definiáljuk, ami nélkülözheti az induktanciát és a kapacitanciát. A váltóáram és feszültség ilyen áramkörben kétirányúan oszcillál, szinuszgörbe (sinusoidális hullámforma) generálásával. Ebben a konfigurációban a hőtartó részecskékkel a teljesítmény diszippálódik, ahol a feszültség és az áramerősség tökéletes fázi
06/02/2025
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez

IEE Business will not sell or share your personal information.

Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését