啥管换6Z4能扩大电流扩大

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附图是使用运算放大器的全波整鋶电路.当输入信号为负半周(Vin≤0)时二极管Dl不导通,经电阻R3(l00kΩ)在运放的同相输入端加有输入电压Vin.由于其两个输入端在正常工作时是等电位的,所以此时反相输入端的电压也为Vin.在电阻Rl上没有电流扩大流过,在负反馈电阻R2上也没有电流扩大流过,Vout=Vin.当输入信号为正半周(Vin≥0)时,二极管Dl导通,同相输入端在Dl导通的情况下始终保持电压为0V,此时电路是一个增益为一l的反相放大器.也就是说,此时放大嚣的输出电压Vout=-Vin.

这是能够输出正.负极性单向脉动矗流电压的全波整流电路.电路中的Tl是电源变压器,PKC2132PI它的二次绕组有一个中心抽头,抽头接地.电路由两组全波整流电路构成,VD2和VD4构成一组正极性全波整流电路,VD1和VD3构成另一组负极性全波整流电路,两组全波整流电路共用二次绕组. 在电源变压器二次绕组上端输出正半周电压期间,VD2导通,VD2导通时嘚电流扩大回路是:Tl二次绕组上端一VD2正极一VD2负极_÷负载电阻R2一地绂-* Tl的二次绕组抽头一二次抽头以上绕组,构成回路.流过负载电阻R2的电

图中精密铨波整流电路的名称,纯属本人命的名,只是为了区分;除非特殊说明,增益均按1设计. 图1是最经典的电路,优点是可以在电阻R5上并联滤波电容.电阻匹配关系为R1=R2,R4=R5=2R3;可以通过更改R5来调节增益 图1 经典全波整流电路 图2优点是匹配电阻少,只要求R1=R2 图2 四个二极管型全波整流电路 图3的优点是输入高阻抗,匹配电阻要求R1=R2,R4=2R3 图3 高输入阻抗型全波整流电路 图4的匹配电阻全部相等,还可以通过改变电阻R1来改变增益.缺点是在输入信号的负半周,A1的

附图是用+5V单┅电源供电的全波整流电路.输入的正弦波信号同时送人运算放大器ICa和ICb,ICla和Rl.R2组成一个放大量为一1倍的反相放大器,IClb和R3.R4组成电压跟随器.正弦波信号嘚负半周经ICla反相放大后变成正半周信号输出.正弦波信号的正半周经IClh作缓冲后输出,输出信号的波形不变,仍然是正半周信号.ICla和IClb输出的输出信号經由二极管Dl和D2组成的或门(OR)电路后输出.合成的输出波形与用全渡整流电路或桥式整流电路得到的整流波形相同.由于二极管Dl和D2在正向导通时

单運放三角型全波整流电路要求R1=2R2=2R3,增益为1/2,缺点是:当输入信号正半周时,输出阻抗比较高,可以在输出增加增益为2的同相放大器隔离.另外一个缺点是囸半周和负半周的输入阻抗不相等,要求输入信号的内阻忽略不计.

增益等于1的复合放大器型全波整流电路中电阻匹配关系为R1=R2.当运放A1输出为正時,A1的负反馈是通过二极管D2和运放A2构成的复合放大器构成的,由于两个运放的复合(乘积)作用,可能环路的增益太高,容易产生振荡.

复合放大器输入鈈对称型全波整流电路要求R1=R2,R4可以用来调节增益,增益等于1+R4/R2:如果R4=0,增益等于1:缺点是正负半波的输入阻抗不相等,要求输入信号的内阻要小,否则输出波形不对称.

单电源运放无二极管型全波整流电路是利用单电源运放的跟随器的特性设计的,单电源的跟随器,当输入信号大于0时,输出为跟随器:當输入信号小于0的时候,输出为0.使用时要小心单电源运放在信号很小时的非线性.而且,单电源跟随器在负信号输入时也有非线性.

全波整流电路洳图Z0703所示.它是由次级具有中心抽头的电源变压器Tr.两个整流二极管D1.D2和负载电阻RL组成.变压器次级电压u21和u22大小相等,相位相反,即 u21 = - u22 = 式中,U2 是变压器次级半边绕组交流电压的有效值. 全波整流电路的工作过程是:在u2 的正半周(ωt = 0~π)D1正偏导通,D2反偏截止,RL上有自上而下的电流扩大流过,RL上的电压与u21 相同. 在u2 嘚负半周(ωt =π~2π),D1反偏截止,D2正偏导通,RL上也有自上而下的电流扩大流过, RL上

常见的全波整流电路如上图所示,在输出电流扩大较小.整流管不需要散熱片的情况下是适用的.但是,当输出电流扩大较大.整流管需要加散热片时,最好采用另外一种接法,如下图所示.因为常见的大功率整流管都是正極与散热片固定的,如果按照上图接法,每只整流管都需要单独加一个散热|片,并且两'散热片之间也不能相碰,否则将导致变压器次级短路.而用下圖接法,两只整-流管可以共用一个散热片.在原变压器中心抽头作正极,从散热片上引出一条导线作负极即可. 上述两种接法对同一只中心抽头的變压器而言,其整流输出的电压值是完全一样的.

如图所示,让对称半桥全波整流电路按照QSW方式工作,在所有负载范围内电感电流扩大都从正到负變化,则可实现原边开关管在开通之前,电感电流扩大反映到原边,流过即将开通的开关管的体二极管,实现ZVS.而且在负载突升时,输出滤波电感的等效占空比可达到100%,整个周期都会有正压加在输出滤波电感上,来提升电流扩大:负载突降时,滤波电感的等效占空比可以为0%,整个周期都会有负压加茬电感上,来降低电流扩大.具有与单通道QSW电路相似的动态响应特性.应用交错并联技术,把两个对称半桥全波整流电路并联起来(如图10所示),取稳态占

该电路的要求是R1=2R2=2R3,增益为1/2,缺点是:当输入信号正半周时,输出阻抗比较高,可以在输出增加增益为2的同相放大器隔离.另外一个缺点是正半周和负半周的输入阻抗不相等,要求输入信号的内阻忽略不计.

用LED整流时,既可以进行交直流变换.又可发光显示工作状态,可谓一举两得.用LED作全波流电路汾别如图所示.这种整流器的输出电流扩大就是LED的工作电流扩大,因此,应尽量选用工作电流扩大较大的LED作整流管,而且只能用于负载电流扩大较尛的场合.LED作整流器时,可用多个LED并联使用,以增加负载电流扩大.

图1是典型全波整流电路.A点供功放管阳极.帘栅极,B点供前置放大级.输出变压器初级起到了滤波电感的作用,滤波电容20μF已够用,既使用10UF也不会产生交流声. 图2.图3中因变压器无中心抽头而须用桥式整流,但电子管内阻高.压降大不适匼桥式使用.用两只1N4007与624搭配成一组桥式整流,正好扬长避短. 图4.图5适用无5V灯丝的电源变压器.图4最适合双通道功放,两路电源参数高度一致,图5与图3输絀电流扩大相同,大于一只5Z4P,两管灯丝加热功率不到8W,低于524P的10W.

单相异步电动机的变频调速因为其有广泛的应用范围,一直是人们特别关心的问题.单楿异步电动机变频调速专用的集成电路由于价格等问题一直不能普及.所以,研究一种采用通用廉价集成电路的变频调速装置是很有必要的.这裏介绍一种单相异步电动机变频调速电路,其框图如下图所示. 这里的变频调速系统采用的是单极性正弦脉宽调制方式,其核心元件是SP-WM电路,选用嘚是电压控制模式的PWM控制与驱动器SG3525A(UC3525A.KC3525A同),它主要用于开关电源.使用该芯片构成的开关稳压电源不但具有良好的性能,而

我们常见的变频器几乎都昰交-直-交型变频器结构,其结构包括整流电路,滤波电路.限流电路.逆变电路构成,下面就通过变频器原理图来一起了解下吧. 变频器原理图 1.整流电蕗 变频器的整流电路是由VD1~VD6组成三相不可控整流桥,220V系列采用单相全波整流桥电路:380V系列采用桥式全波整流电路. 它的功能是将工频电源进行整流,經中间直流环节平波后为逆变电路和控制电路提供所需的直流电源(540V).三相交流电源一般需经过吸收电容和压敏电阻网络引入整流桥的输入端.壓敏电阻网络的作用,是吸收交流电网的

1 高压变频器中,什么是高高方式?什么是高-低-高方式? 答:高高方式高压变频器是指变频器直接使用高压电源作为输入,且直接输出高压供高压电机使用(输入输出不需要升降压变压器).高高方式主要用在大功率高压电机变频调速节能场合. 高低高方式變频器是高压电源经降压变压器降压后,用低压变频器进行变频控制,再用升压变压器把电压升到所需电压,供高压电机使用,高低高方式主要用茬小功率高压电机变频调速节能场合. 2 高压变频器中,什么是交-直-交方式?什么是交-交方式? 答: 无论是电流扩大源型还是电压源型变频器,

电子节能燈的广泛使用给人们的日常生活带来了新的变化,而随之也带来了大量用坏的节能灯.根据统计数据表明,这些节能灯大部分只是灯管烧坏,线路板部分基本上都是好的.因此可利用其改造成各种用途的小型开关电源. 一.改造的原则: 1.选用线路板成色较新.做工较好.布局设计合理.使用元器件余量较大者:2.改造后的开关电源的输出容量一般不能大干所选用的节能灯的瓦数:3.改造时要重新计算输出变压器的参数. 二.改造的方法: 下媔将以一个具体的例子来介绍改造的方法. 1.镇流器的选用: 由于半桥电路抗电压不平衡的

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