我这个电容降倍压整流电路电容多大有50赫兹交流声,怎么回事?

我想用电容降压电路,用在220V /1.4A左右的电路用,现在采用450V/50uf的铝壳电容,不知是否合理?_百度知道
我想用电容降压电路,用在220V /1.4A左右的电路用,现在采用450V/50uf的铝壳电容,不知是否合理?
电容大小如何选择?另外泄放电阻应该选用多大合适?泄放电阻的大小要是如何计算得出?
我现在采用的是空调用的那种铝壳电容,是属于哪种电容?就是担心不安全,所以想要加个泄放电阻。我在市场上见过有这样的应用。
我有更好的答案
关于这种电容降压电路,只供1W以下的电源用,如遥控风扇预备电源。容抗公式:欧姆=1/2×3.142×f×c。f是频率50赫兹,c是电容单位法拉。电流=电压/电阻。1.4安约需20uF电容,从理论上是可以的,但这是没实用意义的。
电流1.4A,通过电容降压后,到负载的的功率是不是220V*1.4A=308W?我的目的就是要保证负载在310W左右,我的负载阻值约为25欧左右,如果直通220V的话,功率太大,所以想用电 容降压,保证功率在310W左右。可行吗?
这种电容降压电路输岀极不稳定,是没实用价值的。你的用电器材到底需要多少伏供电的,先要电压匹配的。你想用电容代替变压器是行不能通的。
您这25欧电阻是什么器件,是感性,容性,还是纯电阻负戴
要想25欧电阻上得到1.4安电流必须要35伏电压。其功率49瓦。要从220伏取35伏须185伏的降压电容,串联电路里电流相等,串联的降压电容功率=185×1.4=259瓦。(功率=电压×电流)得到35瓦途中损耗259瓦,这就是行不通的原理
得到49瓦的功率途中……须用36伏60瓦的变压器
25欧的是固定的纯阻性,现在想把功率做到300W左右,根据P=UI=U2(U的平方)/R
折算出U约等于87V,电流约为3.46A,因为不想用变压器,(非标电压的变压器需定做),想改用电容降压,我个人经计算应该采用50UF的电容,现采用决定采用CBB65A的450V/50UF的铝壳电容,不知是否合理?想加一个泄放电阻,应该采用多大?怎么计算?望高手指点!
你需87V供25欧负戴。途中须降133V才可以。这133V功率=133×3.46=460,那460W电费叫谁交?你这里300W
串联电路里电流相等。用300W电交760W电费吗?
电容降压需要使用无极性电容,电解电容是不可以的。你所说的铝壳电容应该就是电解电容吧?泄放电阻你算一下能让电容的电能很快的耗散掉就可以了。
我采用的是空调用的电容,它是属于哪种类型的?金属化薄膜的电容是哪种?体积大不?安全应该没太大问题,想要加一个泄放电阻,不知如何选择用合适的阻值。
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计.........................................................................................全。
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。阻容降压,限流电阻发热是什么原因?怎么解决?_百度知道
阻容降压,限流电阻发热是什么原因?怎么解决?
有个问题想请教,阻容降压,可控硅控制灯光亮度,在关灯和亮度高时正常但是在亮度较低时,限流电阻R2会发热,且几分钟就会发烫,这时测量电阻上的电压是0.5v左右,电流0.03a,按理说不会发热的,你知道这是怎么回事吗?上图可理解为AB短路,C点控制导通角,R1,C1组成阻容降...
大家不要把控制电路想的太神奇了 ,里面其实就是整流,稳压给mcu供电,还有就是交流的直接通路,过零检测,mcu控制可控硅T1的触发时间.这个问题基本以明确,当可控硅截止时,交流电从0开始,向电容充电,当到一定时间,这个时间小于10ms,可控硅就导通,这个时间越长,可控硅的导通角越小,灯会越暗,电容上的电压越高,可控硅导通后电阻很小,电容上的电就会通过限流电阻,可控硅回到电容的另一端,从而在限流电阻上有较高的电压,现在的问题是如何减小发热量,有人说正大电阻的功率,我认为增大功率仅仅是保护电阻不烧,然而真正的发热问题没有解决
我有更好的答案
这个电路是保护可控硅的不是阻容降压,
谢谢你的回答,这个电路R2有保护可控硅的功能,但是当可控硅截止时,他的确是阻容降压电路,也许是合用了吧关键是导通角越小,发热越严重,为什么??
你没有发现那个电容有点问题其实没有必要就是一个反压吸收不是它坏了
如果没有那个电容,可控硅截止时间稍长(关灯后一段时间,大约不到1分钟),等控制电路中的电容放电完毕后,控制电路就会因为没有电而不工作.
不是控制电路故障那里面我也看不到
采纳率:15%
在可控硅导通电阻大于R2时大部分电流是通过R2和电容C1流向灯泡的,因此会发热,可适当加大R2阻值改变发热程度.
可控硅导通后电阻肯定小于R2,在导通过程中我不晓得会不会比R2大,但是就算是会大的话,时间也是非常短的,以us计算,R2加大到500,效果一样,为什么会导通角越小,发热越严重呢??
最简单的电容降压直流供电电路及其等效电路如图1,C1为降压电容,一般为0.33~3.3uF。假设C1=2uF,其容抗XCL=1/(2PI*fC1)=1592。由于整流管的导通电阻只有几欧姆,稳压管VS的动态电阻为10欧姆左右,限流电阻R1及负载电阻RL一般为100~200,而滤波电容一般为100uF~1000uF,其容抗非常小,可以忽略。若用R代表除C1以外所有元器件的等效电阻,可以画出图的交流等效电路。同时满足了XC1&R的条件,所以可以画出电压向量由于R甚小于XC1,R上的压降VR也远小于C1上的压降,所以VC1与电源电压V近似相等,即VC1=V。根据电工原理可知:整流后的直流电流平均值Id,与交流电平均值I的关系为Id=V/XC1。若C1以uF为单位,则Id为毫安单位,对于22V,50赫兹交流电来说,可得到Id=0.62C1。2.电阻R1起到基波作用,又起到反冲作用,根据傅里叶基数计算浪涌的大小。
由此可以得出以下两个结论:(1)在使用电源变压器作整流电源时,当电路中各项参数确定以后,输出电压是恒定的,而输出电流Id则随负载增减而变化;(2)使用电容降压作整流电路时,由于Id=0.62C1,可以看出,Id与C1成正比,即C1确定以后,输出电流Id是恒定的,而输出直流电压却随负载电阻RL大小不同在一定范围内变化。RL越小输出电压越低,RL越大输出电压也越高。C1取值大小应根据负载电流来选择,比如负载电路需要9V工作电压,负载平均电流为75毫安,由于Id=0.62C1,可以算得C1=1.2uF。考虑到稳压管VD5的的损耗,C1可以取1.5uF,此时电源实际提供的电流为Id=93毫安。
稳压管的稳压值应等于负载电路的工作电压,其稳定电流的选择也非常重要。由于电容降压电源提供的的是恒定电流,近似为恒流源,因此一般不怕负载短路,但是当负载完全开路时,R1及VD5回路中将通过全部的93毫安电流,所以VD5的最大稳定电流应该取100毫安为宜。由于RL与VD5并联,在保证RL取用75毫安工作电流的同时,尚有18毫安电流通过VD5,所以其最小稳定电流不得大于18毫安,否则将失去稳压作用。
限流电阻取值不能太大,否则会增加电能损耗,同时也会增加C2的耐压要求。如果是R1=100欧姆,R1上的压降为9.3V,则损耗为0.86瓦,可以取100欧姆1瓦的电阻。
滤波电容一般取100微法到1000微法,但要注意其耐亚的选择.前已述及,负载电压为9V,R1上的压降为9.3V,总降压为18.3V,考虑到留有一定的余量,因此C2耐压取25V以上为好。电路三,  
如图-1,C1 为降压电容器,D2 为半波整流二极管,D1 在市电的负半周时给C1 提供放电回路,D3 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。整流后未经稳压的直流电压一般会高于30 伏,并且会随负载电流的变化发生很大的波动,这是因为此类电源内阻很大的缘故所致,故不适合大电流供电的应用场合。
器件选择  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*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。设计举例  图-2 中,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=14.5 I,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。
整流后未经稳压的直流电压一般会高于30伏,并且会随负载电流的变化发生很大的波动,这是因为此类电源内阻很大的缘故所致,故不适合大电流供电的应用场合.
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
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,应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,我们也可以将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.
用个功率大点的。
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几个最简单实用的电容降压原理分析
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.
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条件,因为不安全.
4 电容降压不适合动态负载条件.
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.而且要满足恒定负载的条件.
这一类的电路通常用于低成本取得非隔离的小电流电源。它的输出电压通常可在几伏到三几十伏,取决于所使用的齐纳稳压管。所能提供的电流大小正比于限流电容容量。采用半波整流时,每微法电容可得到电流(平均值)为:(国际标准单位)
I(AV)=0.44*V/Zc=0.44*220*2*Pi*f*C
=0.44*220*2*3.14*50*C=30000C
=001=0.03A=30mA
如果采用全波整流可得到双倍的电流(平均值)为:
I(AV)=0.89*V/Zc=0.89*220*2*Pi*f*C
=0.89*220*2*3.14*50*C=60000C
=001=0.06A=60mA
一般地,此类电路全波整流虽电流稍大,但是因为浮地,稳定性和安全性要比半波整流型更差,所以用的更少。
使用这种电路时,需要注意以下事项:
1、未和220V交流高压隔离,请注意安全,严防触电!
2、限流电容须接于火线,耐压要足够大(大于400V),并加串防浪涌冲击兼保险电阻和并放电电阻。
3、注意齐纳管功耗,严禁齐纳管断开运行。
最简单的电容降压直流供电电路及其等效电路如图1,C1为降压电容,一般为0.33~3.3uF。假设C1=2uF,其容抗XCL=1/(2PI*fC1)=1592。由于整流管的导通电阻只有几欧姆,稳压管VS的动态电阻为10欧姆左右,限流电阻R1及负载电阻RL一般为100~200,而滤波电容一般为100uF~1000uF,其容抗非常小,可以忽略。若用R代表除C1以外所有元器件的等效电阻,可以画出图的交流等效电路。同时满足了XC1&R的条件,所以可以画出电压向量由于R甚小于XC1,R上的压降VR也远小于C1上的压降,所以VC1与电源电压V近似相等,即VC1=V。根据电工原理可知:整流后的直流电流平均值Id,与交流电平均值I的关系为Id=V/XC1。若C1以uF为单位,则Id为毫安单位,对于22V,50赫兹交流电来说,可得到Id=0.62C1。
由此可以得出以下两个结论:(1)在使用电源变压器作整流电源时,当电路中各项参数确定以后,输出电压是恒定的,而输出电流Id则随负载增减而变化;(2)使用电容降压作整流电路时,由于Id=0.62C1,可以看出,Id与C1成正比,即C1确定以后,输出电流Id是恒定的,而输出直流电压却随负载电阻RL大小不同在一定范围内变化。RL越小输出电压越低,RL越大输出电压也越高。C1取值大小应根据负载电流来选择,比如负载电路需要9V工作电压,负载平均电流为75毫安,由于Id=0.62C1,可以算得C1=1.2uF。考虑到稳压管VD5的的损耗,C1可以取1.5uF,此时电源实际提供的电流为Id=93毫安。
稳压管的稳压值应等于负载电路的工作电压,其稳定电流的选择也非常重要。由于电容降压电源提供的的是恒定电流,近似为恒流源,因此一般不怕负载短路,但是当负载完全开路时,R1及VD5回路中将通过全部的93毫安电流,所以VD5的最大稳定电流应该取100毫安为宜。由于RL与VD5并联,在保证RL取用75毫安工作电流的同时,尚有18毫安电流通过VD5,所以其最小稳定电流不得大于18毫安,否则将失去稳压作用。
限流电阻取值不能太大,否则会增加电能损耗,同时也会增加C2的耐压要求。如果是R1=100欧姆,R1上的压降为9.3V,则损耗为0.86瓦,可以取100欧姆1瓦的电阻。
滤波电容一般取100微法到1000微法,但要注意其耐亚的选择.前已述及,负载电压为9V,R1上的压降为9.3V,总降压为18.3V,考虑到留有一定的余量,因此C2耐压取25V以上为好。
如图-1,C1 为降压电容器,D2 为半波整流二极管,D1 在市电的负半周时给C1 提供放电
回路,D3 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。整流后未经稳压的直流电压一般会高于30 伏,并且会随负载电流的变化发生很大的波动,这是因为此类电源内阻很大的缘故所致,故不适合大电流供电的应用场合。
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*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。
图-2 中,已知C1 为0.33&F,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 &f 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=14.5 I,其中C 的容量单位是&F,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。
整流后未经稳压的直流电压一般会高于30伏,并且会随负载电流的变化发生很大的波动,这是因为此类电源内阻很大的缘故所致,故不适合大电流供电的应用场合.
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
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,应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,我们也可以将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.
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电容降压电路的特点及元器件选择.doc 5页
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??? 现在充电电池的应用越来越广泛,如手机,应急灯,随身听,照相机,玩具等。这些产品一般只配有一个充电器。而且它们输出电压不相等或者插口不同,不能相互代换。如果充电器被烧坏则很难买到同型号产品。
?? 作者经过多次实践自制了几款简单实用的充电器,本充电器的核心是78xx稳压集成块。且整个电路所用元件少,制作简单,无需调试,只要焊接无误一次就能成功。原理图见1。
??? 本充电器的原理是根据充电电池对外放电后它的输出电压会降低,对它充电时当充足时电池两端的电压将高于它的额定电压的10%左右,所以抓住这点利用78xx稳压集成块和二极管等控制充电器的输出电压就等于 的电压值。图1中D1D2是整流二极管。C1是滤波电容。小灯泡L在这里有两个作用;第一个是限流。就是说对电池充电的电流大小取决于串联灯泡的电阻 所以选择小灯泡时要注意,它的额定电压尽可能接近变压器的输出电压,这样做的目的是可以防止万一输出端短路而烧坏零件。额定功率选小些,则充电电流小些,这样有利于延长电池的寿命。如果要快充则小灯泡的功率选大些。第二是指示作用。灯亮表示正在充电,灯熄灭表示电池已充满,因为电池充满时它两端的电压等于充电器的电压此时无电
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