阻容吸收原理
压敏电阻+阻容吸收

压敏电阻+阻容吸收压敏电阻和阻容吸收是电子元件中常见的两种被动元件,它们在电路设计和应用中具有广泛的应用。
本文将对压敏电阻和阻容吸收进行介绍,并讨论它们的工作原理、特性和应用领域。
压敏电阻(Varistor),也称为电压依赖电阻,是一种非线性电阻元件。
它的特点是:在正常工作电压下表现为高电阻状态,但当电压超过设定阈值时,电阻值迅速下降到较低的阻值。
这种特性使得压敏电阻在保护电路中起到了重要的作用。
压敏电阻的工作原理是基于金属氧化物压敏电阻效应。
它由氧化锌、锰、镍等多种金属氧化物的混合物组成。
当外加电压小于阈值时,氧化物内部几乎没有电流流过,因此表现为高电阻;当外加电压超过阈值时,由于氧化物中存在的少量杂质能够提供自由电荷,导致电流迅速增加,此时表现为低电阻状态。
这种特性使得压敏电阻能有效地保护电路免受过电压的损害。
压敏电阻主要有以下几个特点:1. 高反应速度:压敏电阻的阻值在微秒至纳秒级别内就能由高电阻变为低电阻状态,从而迅速保护电路。
2. 大功率吸收能力:压敏电阻能吸收较大的功率,保护电路免受过电压的破坏。
3. 良好的温度特性:压敏电阻的电阻值随温度的变化非常小,具有较好的温度稳定性。
压敏电阻的应用主要包括:1. 过电压保护:压敏电阻常用于电力设备、通讯设备等领域,用于保护电路免受过电压的损害。
2. 电流限制:压敏电阻可以起到电流限制的作用,用于维持电路中的恒定电流。
3. 电源滤波:压敏电阻可以通过消除电源中的噪声和干扰,提高电路的工作稳定性。
阻容吸收(RC Absorption)是一种将电容和电阻串联组成的电路。
它的作用是通过阻尼电流的产生,吸收电路中的能量、降低电流峰值,从而保护电路元件。
阻容吸收的工作原理是将电感和电容串联,产生一个阻尼电流,从而减小电路中电流的峰值。
当电源电压突然断开或开关突然断开时,电路中的电感会产生一个电流反向的峰值,这会在元件间产生过大的电压,并可能损坏元件。
而通过串联一个阻容电路,可以产生一个阻尼电流,减小电流峰值,从而保护电路中的元件。
阻容吸收原理

阻容吸收原理阻容吸收原理是指在电路中通过电容和电阻来实现信号的滤波和处理的原理。
在电路中,电容和电阻是常见的元件,它们可以通过不同的连接方式和数值来实现对信号的处理和调节。
下面我们将详细介绍阻容吸收原理的相关知识。
首先,我们来了解一下电容和电阻的基本特性。
电容是一种存储电荷的元件,它可以通过两个导体之间的绝缘介质来存储电荷。
而电阻则是一种阻碍电流流动的元件,它通过材料的电阻来限制电流的大小。
在电路中,电容和电阻可以分别用来实现对信号的储存和限制,从而实现对信号的处理和调节。
其次,我们来介绍一下阻容吸收原理在电路中的应用。
在电路中,通过合理地连接电容和电阻,可以实现对信号的滤波和处理。
例如,当我们将电容和电阻连接成串联电路时,可以实现对高频信号的滤波和衰减;而当我们将电容和电阻连接成并联电路时,可以实现对低频信号的滤波和增强。
通过这种方式,可以实现对不同频率信号的处理和调节,从而达到我们想要的信号效果。
另外,阻容吸收原理还可以应用在信号发生器和接收器中。
在信号发生器中,通过合理地选择电容和电阻的数值和连接方式,可以实现对信号频率和幅度的调节;而在接收器中,可以通过电容和电阻来实现对信号的滤波和放大。
这些都是阻容吸收原理在实际电路中的应用案例,它们为我们提供了丰富的实践经验和技术支持。
最后,我们需要注意的是,在实际应用中,阻容吸收原理需要根据具体的电路和信号要求来进行合理的设计和选择。
我们需要考虑电容和电阻的数值、连接方式以及对信号的影响,从而实现对信号的精确处理和调节。
只有在理论和实践相结合的基础上,我们才能更好地应用阻容吸收原理,实现对信号的优化和改进。
总之,阻容吸收原理是电路中非常重要的原理之一,它通过电容和电阻的合理连接和选择,实现了对信号的滤波和处理。
在实际应用中,我们需要充分理解阻容吸收原理的基本原理和应用方法,从而更好地应用它来解决实际问题。
希望本文对大家有所帮助,谢谢阅读!。
阻容吸收器

阻容吸收器
工作原理:
正常运行时,阻容吸收器并联在开关柜出线端,当操作过电压来时,由于其电压幅值高,而电容器具有储存电能作用,所以,开始对电容器充电,并通过电阻吸收能量,从而达到降低过电压幅值的目的,而且由于阻容吸收器其电容值(0.1μF)远大于开关柜控制的感性设备的对地电容值(不超过50PF),改变了感性设备的电感和其对地电容发生振荡的条件,因为,根据LC发生振荡的频率的计算公式f=1/2π√LC,电容C越大,频率f越小,使感性设备相邻匝间在过电压时的电位差变小,从而保护感性设备的匝间绝缘。
因阻容吸收器限制过电压的原理与MOA不同,它不存在残压问题,而是靠操作过电压高频出现后引起容抗(ZC=1/(2πfc))降低,增大电容器上电流,来吸收产生过电压震荡的能量,从而限制操作过电压。
正常工频工作状态下,电流很小,所以其使用寿命较长。
阻容吸收器

阻容吸收器是对真空开关开断产生的操作过电压保护的专用设备。
1.什么是阻容吸收器
阻容吸收器可有效抑制高压操作瞬间产生的电压震荡和冲击电流,使高频震荡冲击电流迅速衰减,降低对负荷设备的冲击影响,对高压保护因冲击产生误动作都非常有效。
其结构简单又可靠,是降低高压回路产生的操作过电压,使电器设备避免因操作过电压造成绝缘损坏,保证电器安全运行必不可少的常用的过电压保护装置。
常用于110KV以下6KV以上的高压电配电环节。
2.阻容吸收器的作用
作用:阻容吸收器可有效抑制高压操作瞬间产生的电压震荡和冲击电流,使高频震荡冲击电流迅速衰减,降低对负荷设备的冲击影响,对高压保护因冲击产生误动作都非常有效。
其结构简单又可靠,是降低高压回路产生的操作过电压,使电器设备避免因操作过电压造成绝缘损坏,保证电器安全运行必不可少的常用的过电压保护装置。
常用于110KV以下6KV
以上的高压电配电环节。
3.阻容吸收器的工作原理
原理是利用电容两端的电压不能突变,利用电阻进行能量的吸收。
它是用来吸收瞬间高电压的一种电子保护电路。
阻容吸收器可有效抑制高压操作瞬间产生的电压震荡和冲击电流,使高频震荡冲击电流迅速衰减,降低对负荷设备的冲击影响,对高压保护因冲击产生误动作都非常有效。
其结构简单又可靠,是降低高压回路产生的操作过电压,使电器设备避免因操作过电压造成绝缘损坏,保证电器安全运行必不可少的常用的过电压保护装置。
阻容吸收原理

阻容吸收原理
阻容吸收原理是指在电路中,通过电容和电感的相互作用,实现对电流的阻抗调节和能量的存储与释放。
在电路中,电容和电感是两种常见的元件,它们分别具有存储电荷和存储能量的特性。
当它们同时存在于电路中时,就会产生阻容吸收效应,从而影响电路的性能和工作状态。
首先,我们来看一下电容的特性。
电容是一种可以存储电荷的元件,它的存储能力由电容量大小决定。
当电压施加在电容上时,电容会存储电荷,并且在电压变化时释放存储的能量。
而电感则是一种可以存储能量的元件,它的存储能力由电感值大小决定。
当电流通过电感时,电感会存储能量,并且在电流变化时释放存储的能量。
在电路中,当电容和电感同时存在时,它们会相互作用产生阻容吸收效应。
具体来说,当电流通过电路中的电感时,电感会存储能量,而当电流通过电路中的电容时,电容会存储电荷。
这样,电容和电感就相互影响,使得电路中的能量在电容和电感之间来回转化,实现了对电流的阻抗调节和能量的存储与释放。
阻容吸收原理在电路设计和应用中具有重要意义。
通过合理地设计电路中的电容和电感的数值和布局,可以实现对电路的阻抗调节,提高电路的稳定性和性能。
此外,阻容吸收原理也被广泛应用于各种电子设备和系统中,如变频器、电力电子变换器、无线充电器等领域。
总之,阻容吸收原理是电路中电容和电感相互作用的结果,通过存储能量和调节电流阻抗,实现对电路性能的影响和调节。
在电路设计和应用中,合理利用阻容吸收原理可以提高电路的稳定性和性能,广泛应用于各种电子设备和系统中。
希望本文能够帮助大家更好地理解阻容吸收原理,并在实际应用中发挥作用。
切电阻 阻容吸收

切电阻阻容吸收切电阻(Resistance Cutting)是一种通过改变电阻器的阻值来实现电路中电阻的调节的方法。
阻容吸收(Resistance-Capacitance Absorption)则是指利用电容器和电阻器的特性来实现对电路中电阻和容抗的吸收和调节。
本文将详细介绍切电阻和阻容吸收的原理、应用以及在电路设计中的重要性。
一、切电阻的原理和应用切电阻是通过改变电阻器的阻值来实现电路中电阻的调节。
电阻器是一种能够提供固定电阻值的被动电子元件,通常由导电材料制成。
它的主要作用是限制电流的流动,通过电阻器可以改变电路中的电流和电压分布,从而实现对电路的控制。
切电阻的原理是通过改变电阻器的阻值来改变电路中的总电阻,从而改变电路的特性。
在电路设计中,切电阻可以用来调节电路的增益、频率响应、输出功率等参数。
例如,在音频放大器中,可以通过调节电路中的切电阻来控制音量大小;在滤波器中,可以通过改变电路中的切电阻来调节滤波器的截止频率。
二、阻容吸收的原理和应用阻容吸收是利用电容器和电阻器的特性来实现对电路中电阻和容抗的吸收和调节。
电容器是一种能够存储电荷的被动电子元件,通常由两个导体板之间的绝缘介质构成。
它的主要作用是存储和释放电能,通过电容器可以改变电路中的电压和电荷分布,从而实现对电路的控制。
阻容吸收的原理是利用电容器和电阻器的串并联特性来实现对电路中电阻和容抗的调节。
在电路设计中,可以通过串联电容器和电阻器来实现对电路中的电阻的吸收,从而改变电路的特性。
例如,在无线电接收机中,可以通过串联电容器和电阻器来吸收天线输入端的杂散信号,提高接收机的抗干扰能力。
三、切电阻和阻容吸收在电路设计中的重要性切电阻和阻容吸收在电路设计中具有重要的应用价值。
它们可以通过改变电路中的电阻、容抗来实现对电路的调节,从而满足不同应用场景的需求。
在电子设备中,切电阻和阻容吸收可以用来调节音量、改变频率响应、提高抗干扰能力等。
在通信系统中,切电阻和阻容吸收可以用来调节信号的幅度、频率等参数,提高系统的性能和稳定性。
阻容吸收装置使用的电容

阻容吸收装置使用的电容1. 简介阻容吸收装置是一种电子元件,用于吸收和消除电路中的噪声和干扰信号。
它由阻性元件和电容器组成,主要用于滤波和降低电路中的电磁干扰。
电容器是阻容吸收装置中的关键组成部分,它能够存储和释放电荷,具有储能和滤波的功能。
本文将详细介绍阻容吸收装置使用的电容的原理、分类、选择和应用等方面的内容。
2. 电容器的原理电容器是一种 passiv电子元件,由两个导体板(通常是金属)之间的绝缘介质(也称为电介质)隔开。
当电容器两端施加电压时,正电荷聚集在其中一个导体板上,而负电荷聚集在另一个导体板上,形成电场。
电容器的容量(C)定义为单位电压下储存的电荷量(Q)。
电容器的容量大小与其几何结构、电介质材料和两个导体板之间的距离等因素有关。
通常,电容器的容量越大,它对电流变化的响应越强,对噪声和干扰的吸收能力也越强。
3. 电容器的分类根据电介质材料的不同,电容器可以分为多种类型,常见的电容器类型包括:•陶瓷电容器:使用陶瓷作为电介质,具有体积小、价格低廉和容量范围广等特点。
它们适用于高频应用和低容量要求的电路。
•铝电解电容器:使用氧化铝薄膜作为电介质,具有容量大、电压稳定和成本较低等优势。
它们适用于中高容量和中低频率的电路。
•电解质电容器:使用电解质作为电介质,具有电容量大、电压稳定性好和内阻低等特点。
它们适用于高容量和中低频率的电路。
•塑料膜电容器:使用塑料薄膜作为电介质,具有容量稳定、温度特性好和频率响应较好等特点。
它们适用于高精度和高频率的电路。
4. 选择电容器的要点在选择阻容吸收装置使用的电容时,需要考虑以下几个要点:4.1 容量(C)根据电路的需求,选择适当容量的电容器。
过小的容量会导致电容器无法有效吸收噪声和干扰信号,而过大的容量则会增加成本和占用空间。
4.2 电压等级(V)根据电路的工作电压,选择合适的电压等级的电容器。
电压等级过低会导致电容器无法承受电路中的电压,而电压等级过高则会增加成本和体积。
阻容原理

阻容吸收原理[工程技术]1个回答686次浏览北京过客2009-6-19 16:51:27 222.35.64.* 举报阻容吸收原理回答登录并发表回答取消在谷歌搜索阻容吸收原理回答按时间排序按投票数排序jiongwang2009-6-19 16:51:58 221.2.147.* 举报为防止系统内部瞬间过电压冲击(主要为断路器、接触器开断产生的操作过电压)对重要电气设备的损伤,通行的做法是在靠近断路器或接触器位置安装氧化锌避雷器(MOA)或阻容吸收器进行冲击保护。
比较两类产品性能上的优点,氧化锌产品的优点主要在能量吸收能力强,可以用于防雷电等大电流冲击;阻容吸收器的优点主要在于起始工作电压低,可有效吸收小电流冲击对设备的影响。
由于传统避雷器或阻容吸收器是单极式,一端接母排一端接地,虽可以有效吸收相对地过电压,但起不到相间过电压的保护作用。
故近年来推广三相组合式过电压吸收器,将上述两类产品做成通过中性点再接地形式,以起到相间保护作用。
(见附图)10年来三相组合式过电压吸收器的推广实践显示,以非线性氧化锌电阻片元件为主的组合式产品整体事故率较低,事故主要在于个别厂家的个别批次产品生产工艺上的失误。
严格执行相关标准的产品均能安全使用多年。
相反,以薄膜电容元件为主的组合式阻容吸收器事故率较高,原因不明的电容器损坏事故时有发生。
因此自2002年以后,主要的组合式阻容吸收器生产厂家均在其产品电容上串联间隙或其它元件将电容器从正常系统中隔离,以防止继续出现电容烧毁事故。
对于此类问题,目前通行的解释是:由于电容器为频敏元件,对系统高频谐波敏感性高。
一旦系统谐波比较严重,就将使电容频繁处于工作状态,无法有效散发能量,积累导致最终烧毁。
这也是后来普遍装设间隙或其它隔离元件的理论依据。
但是,据此理论做出的组合式阻容吸收器,由于存在隔离装置,使小电流区域阻容吸收器较氧化锌型产品的性能优势有所降低;而在大电流区域阻容吸收器较氧化锌型产品又有先天上的不足。
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阻容吸收原理为防止系统内部瞬间过电压冲击(主要为断路器、接触器开断产生的操作过电压)对重要电气设备的损伤,通行的做法是在靠近断路器或接触器位置安装氧化锌避雷器(MOA)或阻容吸收器进行冲击保护。
比较两类产品性能上的优点,氧化锌产品的优点主要在能量吸收能力强,可以用于防雷电等大电流冲击;阻容吸收器的优点主要在于起始工作电压低,可有效吸收小电流冲击对设备的影响。
由于传统避雷器或阻容吸收器是单极式,一端接母排一端接地,虽可以有效吸收相对地过电压,但起不到相间过电压的保护作用。
故近年来推广三相组合式过电压吸收器,将上述两类产品做成通过中性点再接地形式,以起到相间保护作用。
(见附图)10年来三相组合式过电压吸收器的推广实践显示,以非线性氧化锌电阻片元件为主的组合式产品整体事故率较低,事故主要在于个别厂家的个别批次产品生产工艺上的失误。
严格执行相关标准的产品均能安全使用多年。
相反,以薄膜电容元件为主的组合式阻容吸收器事故率较高,原因不明的电容器损坏事故时有发生。
因此自2002年以后,主要的组合式阻容吸收器生产厂家均在其产品电容上串联间隙或其它元件将电容器从正常系统中隔离,以防止继续出现电容烧毁事故。
对于此类问题,目前通行的解释是:由于电容器为频敏元件,对系统高频谐波敏感性高。
一旦系统谐波比较严重,就将使电容频繁处于工作状态,无法有效散发能量,积累导致最终烧毁。
这也是后来普遍装设间隙或其它隔离元件的理论依据。
但是,据此理论做出的组合式阻容吸收器,由于存在隔离装置,使小电流区域阻容吸收器较氧化锌型产品的性能优势有所降低;而在大电流区域阻容吸收器较氧化锌型产品又有先天上的不足。
那么能不能做出一种既不牺牲性能又保障安全的组合式阻容吸收器?我们对此有全新的认识。
我公司长期生产氧化锌型限压产品和阻容吸收型产品,依据我们的实际经验,认为过去电容烧毁频频的主要原因,并不能完全归罪在谐波超标,而是其它问题。
只要克服这个问题,就可以生产出一种无须隔离装置依然可以长期安全使用的组合式阻容吸收产品。
使组合式阻容吸收器真正在性能上远远优于氧化锌类产品。
在讨论此之前,需要先明晰氧化锌类组合式产品A、B、C、E四个模块的常规配置方式。
按照业内主要生产厂家的企标和今年刚通过审批的机械部部标,通行的配置方式如下:电压值:相模块+地模块=普通MOA其中相模块稍高于地模块,或在相模块中装设间隙。
通流值:组合式各模块均高于普通MOA也就是说,在氧化锌电阻片的配置数量上,任意相模块+地模块=普通MOA;在氧化锌电阻片的能量吸收能力上,组合式产品优于普通MOA。
这里存在一个技术上的争议。
普通MOA一端接母线,一端接地线,系统电压正常时其承受电压为相电压。
组合式产品的这种配置,表面上看是假设相模块+地模块串联后一起承受相电压。
然而事实上绝非如此简单。
因为A、B、C三个相模块下部连为一体,相当于电阻星型连接。
在系统电压稳定时,O点为标准的中性点,电位应为零(见附图)。
我们刚才假设的相+地串联共同承受相电压的情况并不成立。
实际的情况是系统正常时,零电位点在地模块的上端而非下端。
相模块需要单独承受持续的相电压。
我们知道,氧化锌电阻片两端承受电压超过持续运行电压,使用寿命会急剧下降,数小时内就将损坏。
故在组合式产品出现早期,有人据此预测其不可行,必然使用不久就事故不断。
可是实践结果确是多年下来,绝大多数产品经受了时间的考验。
那么是不是说上述的担心是错误的?我们认为不是。
只是由于氧化锌的一个特殊性造成理论与实际的不符合。
这个特殊性就是所有组合式产品均为中压系统产品,没有在高于35kV以上的高压系统中使用过。
我们知道,国内中压系统中性点一般是不直接接地的,存在单相接地故障下相电压提高为线电压的情况。
在制订以防雷限压为根本目的的避雷器通行GB11032新标准时,为保障安全,是以避雷器能承受持续线电压升高而不损坏来设计参数的,正常电压下存在一个不小于1.7倍的裕度。
在进行组合式配置时,适当的提高相模块的电阻片数量或加装间隙给电阻片分压,就完全可以满足电阻片数量几乎减半依然安全使用的目的。
这样做既显著提高了产品使用中的限压性能,事故率又不会高。
(附带说一点,组合式产品在出现系统单相接地时,由于中性点漂移等原因,并适当增大通流容量,是能够承受短期相电压升高到线电压的。
新部标规定的组合式产品相极参数虽有一点偏低,实际生产中进行适当提高,安全性上没有大的问题。
)氧化锌型产品组合式改进事实上的成功,使一些技术上的问题被掩盖了。
于是阻容吸收器在进行组合式改进时基本上照搬了氧化锌减半的做法。
现行的组合式阻容吸收器,基本上也就是按相模块十地模块=普通阻容吸收器的模式进行配置。
这种完全照搬的做法,在这里却产生了一个电容耐压上的严重问题。
阻容吸收器的耐压能力,一般参照GB311标准执行,以10kV为例,参考新老GB311标准的不同,各厂家电容交流1min耐压标准均在30~42kV左右。
即使最不严格的执行311标准,耐压30kV也基本上满足安全要求了。
可是在进行三相组合式配置以后,30kV的耐压指的不是单个模块,而是相模块+地模块之和。
通过对上面氧化锌型产品争议的分析不难看出,其实上单个相模块就将承受整个相电压,实际使用中电容相模块耐压真实能力仅为国标的一半。
那么电容器有没有象氧化锌那样有较大可以挖掘的安全裕度呢?没有。
因为阻容吸收器用电容为了具有强自愈功能,采用的为金属化薄膜电容器。
虽然理论上执行GB11024电力电容器标准,耐压应有两倍左右裕度,但是金属化薄膜电容器并不包括在此标准中。
事实上金属化薄膜电容多为电机专用,生产厂家执行标准实际为GB3667。
此标准对电容超压的要求仅为1.1倍。
根据我们长期对各电容生产厂家产品实测的结果,在超压1.5倍下均耐受不到10秒钟就将出现频繁的击穿和自愈循环,根本坚持不到1min。
这与MOA超压1.7倍以上还可以长期使用形成了鲜明的对比。
如果耐压能力不足,阻容吸收器这种频敏设备谐波的侵害当然会变得很明显。
但这恐怕不能仅归罪于谐波超标。
因此,我们认为导致组合式阻容吸收器电容频频出事的主要原因,是盲目照搬氧化锌型产品组合化的经验,引发电容耐压不足造成的,而不是主要在于谐波超标。
加装间隙或其它隔离元件后产品安全了也并不是消除了谐波侵害的原因,而是因为隔离元件给电容分了压,电容两端在正常电压下的分压变小了,因此安全了。
综上所述,我们设计产品思路的关键是必须将各个相模块的电容耐压能力提高。
我公司高性能组合式阻容吸收器将相模块的耐压能力提高了一倍,使相模块单独就能达到GB311的耐压要求。
同时在其它元件上做少量变动进行辅助,不再加装间隙等隔离装置,可以有效保证电容的安全运行。
而放弃间隙等隔离装置,大大提高了阻容吸收器的小电流响应性能,使阻容吸收器在性能上远远优于氧化锌型产品。
特别适用于耐压能力不足的电机类设备的过电压保护,对普通电气设备也具有远高于现行各类产品的保护特性三相组合式过电压保护器工作原理由于真空开关的灭弧能力极强,开断时会引起特殊的操作过电压,造成高压电机绝缘击穿,回路变压器故障,甚至导致开关柜自身损坏烧毁。
三相组合式过电压保护器(以下简称保护器)是专用于3~35kV中压系统,保护系统内部操作过电压(主要是真空开关强制截流过电压,也包扩多次重燃过电压和三相开断不同步产生的过电压)对电气设备侵害的产品。
其核心工作原理是采用放电间隙给氧化锌阀片分压的方式,降低产品的操作冲击保护残压,实现对操作过电压的保护;同时采用四星型接法(俗称三叉戟式接法),设置公共中性点,实现对相间过电压的快速响应,有效防止三相负载出现相间绝缘击穿。
由于保护器其主要工作元件是氧化锌阀片,与避雷器类似,所以有些地方也将其称为组合式避雷器。
但是,事实上两者的作用是完全不同的。
避雷器以防雷为主要目的;而保护器虽然也可以用于防雷,但主要是与真空开关配套使用,防止操作过电压侵害的。
阻容降压电路中放电电阻的功率应如何确定?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.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2 20V/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.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.电路一,图纸/slwjlslwjl/c8bf/e50e.jpg/#doc -body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=30000*0.000001=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=60000*0.000001=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。